罗伊氏乳杆菌LactobacillusreuteriDSMZ20056-涎沫假丝酵母CandidazeylanoidesAS2.1765-圆锥节丛孢SHMCCD67921
通过优化其结构,科学家们能够设计出具有更高选择性和活性的类似物,从而提高药物的疗效和安全性。
HEL (46-61) 是一种源自鸡卵清蛋白(Hen Egg Lysozyme,HEL)的表位肽,广泛应用于免疫学研究中。它包含HEL蛋白的第46至61位氨基酸,这一片段在免疫反应中具有重要的生物学功能,是研究T细胞和B细胞免疫反应的关键工具。 HEL (46-61) 的结构与功能 HEL (46-61) 是一种由16个氨基酸组成的多肽,其序列在HEL蛋白中具有高度的免疫原性。这一片段能够被免疫系统识别,激活T细胞和B细胞,从而引发免疫反应。HEL (46-61) 的主要功能包括: T细胞激活:HEL (46-61) 能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并处理,然后呈递给T细胞,激活T细胞的免疫反应。 B细胞激活:HEL (46-61) 还能够激活B细胞,促进B细胞的增殖和抗体分泌,从而在体液免疫中发挥重要作用。 免疫反应研究:HEL (46-61) 常用于研究免疫反应的机制,特别是T细胞和B细胞的相互作用及其在免疫应答中的角色。 应用场景 免疫反应检测:HEL (46-61) 可用于检测T细胞和B细胞对特定抗原的免疫反应,通过检测细胞因子的分泌和抗体的产生来评估免疫状态。
人类有许多相似之处,因此 M-CSF(大鼠)的研究成果往往可以为人类疾病的研究提供重要的参考。
Bst Plus DNA Polymerase 是一种来源于嗜热土芽孢杆菌(Thermophilic Geobacillus sp.)的DNA聚合酶,经过基因工程改造去除了5′→3′核酸外切酶活性。该酶具有强大的5′→3′ DNA聚合酶活性、链置换活性以及对dUTP的耐受性,非常适合用于防污染的等温扩增反应。 产品特性 高灵敏度:在LAMP等温扩增反应中,灵敏度低至50 copies/T,反应时间小于15分钟。 高扩增效率:能够在65℃的等温条件下高效扩增DNA,反应时间通常为30-60分钟。 dUTP耐受性:具有较高的dUTP耐受性,适合防污染的等温扩增反应。 热稳定性:最佳反应温度为65℃,可在50-68℃的温度范围内稳定工作。 应用场景 Bst Plus DNA Polymerase 广泛应用于以下领域: 环介导等温扩增(LAMP):用于快速、灵敏的病原体检测和基因分析。 链置换扩增(SDA):用于高灵敏度的核酸扩增。 滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。 全基因组扩增(WGA):用于微量DNA模板的快速扩增。 使用方法 储存条件:-20℃保存,避免反复冻融。
尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。
MAGE-A3(Melanoma Antigen Family A3)是一种癌睾抗原,通常在多种肿瘤细胞中异常表达,但在正常组织中表达受限。MAGE-A3 (195-203) 是MAGE-A3蛋白的一个关键肽段,因其在肿瘤免疫治疗中的重要性而备受关注。 MAGE-A3 (195-203)的结构与功能 MAGE-A3 (195-203) 是MAGE-A3蛋白的一个关键表位,其氨基酸序列为“ELSPSLYV”。这一肽段能够被宿主细胞的免疫系统识别,尤其是被细胞毒性T细胞(CTLs)识别。MAGE-A3蛋白主要在肿瘤细胞的细胞核和细胞质中表达,其异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关,如黑色素瘤、肺癌、前列腺癌等。 MAGE-A3 (195-203) 的免疫原性使其成为肿瘤免疫治疗的理想靶点。由于该肽段能够激活CTLs,从而特异性地攻击和杀伤表达MAGE-A3的肿瘤细胞,而对正常细胞的影响较小,因此具有较高的治疗特异性和安全性。 在肿瘤免疫治疗中的应用 MAGE-A3 (195-203) 在肿瘤免疫治疗中具有广泛的应用前景。基于该肽段的疫苗开发是当前研究的热点之一。
这种重组蛋白通过基因工程技术在细菌或酵母中生产,具有与天然GH相同的生物活性。
Kassinin 是一种从非洲撒哈拉以南地区的 Kassina 属蛙类皮肤分泌物中分离出来的速激肽家族成员。它由12个氨基酸组成,具有多种生物学功能,包括调节平滑肌收缩、血管舒张、神经递质释放以及参与神经信号传导。 生物学功能 平滑肌收缩:Kassinin 能够强烈收缩平滑肌组织,特别是在胃肠道和呼吸道。 血管舒张:它具有显著的血管舒张作用,能够增加血管通透性,导致血压下降。 神经信号传导:在神经系统中,Kassinin 作为神经递质或神经调质,参与疼痛感知和神经调节等生理过程。 免疫调节:Kassinin 还可能参与炎症反应,促进炎症介质的释放。 作用机制 Kassinin 主要通过与神经激肽受体(如 NK-2 受体)结合来发挥作用。它激活细胞内的信号转导通路,如磷脂酶 C-肌醇三磷酸(PLC-IP₃)途径,导致细胞内钙离子浓度升高,进而引发一系列细胞反应。 研究进展 近年来的研究发现,Kassinin 在心血管调节、胃肠道功能调节以及神经生理等方面具有重要作用。在心血管领域,其血管舒张作用为开发新型降压药物提供了思路。
Ultra-Long Master Mix (2×) 凭借其卓越的性能和便捷的操作流程,成为扩增选择
β-Amyloid (1-28) 是一种由 28 个氨基酸组成的多肽片段,是从完整的 β-Amyloid (1-42) 中提取的。这个片段在阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)的研究中具有重要意义,因为它保留了 β-Amyloid 的部分生物活性,尤其是其毒性作用。 β-Amyloid (1-28) 的毒性作用 β-Amyloid (1-28) 是 β-Amyloid (1-42) 的一个关键片段,具有高度的神经毒性。研究表明,这个片段能够诱导神经细胞的氧化应激和凋亡,导致神经元的损伤和死亡。这种毒性作用是阿尔茨海默病病理机制的重要组成部分。此外,β-Amyloid (1-28) 还能够激活小胶质细胞,引发炎症反应,进一步加剧神经元的损伤。 研究价值 β-Amyloid (1-28) 在阿尔茨海默病的研究中具有重要的应用价值。由于其相对较小的分子量和较高的溶解性,它被广泛用于细胞和动物模型中,以研究 β-Amyloid 的毒性机制和神经保护策略。
白细胞介素 - 9(IL - 9)是一种多功能的细胞因子,在人体免疫系统中扮演着复杂的角色。
成纤维细胞生长因子19(FGF-19)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要在人体的回肠和胆囊上皮细胞中表达。FGF-19作为一种内分泌激素,参与调节胆汁酸、葡萄糖和脂质代谢,维持全身代谢稳态。 胆汁酸代谢的关键调节者 FGF-19在胆汁酸代谢中发挥着重要作用。餐后,胆汁酸从胆囊释放到肠道,协助脂质和脂溶性维生素的吸收。胆汁酸通过激活法尼醇X受体(FXR),诱导FGF-19在回肠上皮细胞中的表达。随后,FGF-19进入血液循环,与肝脏中的成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)和β-klotho结合,抑制胆汁酸合成的限速酶CYP7A1的活性,从而调节胆汁酸的合成。 葡萄糖代谢的调节作用 FGF-19还参与调节葡萄糖代谢。研究表明,代谢综合征或二型糖尿病患者的循环FGF-19水平低于健康对照组。FGF-19通过抑制CREB-PGC-1α信号传导,减少葡萄糖的肝脏代谢,改善胰岛素抵抗。在小鼠模型中,外源性给予FGF-19能够改善血糖状态和外周胰岛素信号传导。 与癌症的关系 FGF-19的异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。
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