红蜜篮状菌SHMCCD66835-树生酵母SHMCCD54734-中性红-溴百里酚蓝指示剂
在细胞的生理过程中,RNase R的一个重要功能是参与细胞内RNA的降解和更新。
重组人基质细胞衍生因子-1β(Recombinant Human SDF-1β,也称为CXCL12β)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。SDF-1β在多种细胞类型的迁移、增殖和存活中发挥关键作用,尤其是在干细胞和免疫细胞的调控中。 生物学功能 细胞迁移:SDF-1β是细胞迁移的主要调节因子。它通过与CXCR4和CXCR7受体结合,引导多种细胞类型(如造血干细胞、内皮细胞和免疫细胞)向特定组织迁移。这一特性在胚胎发育、组织修复和免疫反应中至关重要。 干细胞维持:SDF-1β在干细胞的维持和激活中发挥重要作用。它能够促进造血干细胞和间充质干细胞的存活和增殖,维持干细胞库的稳定。 组织修复:在组织损伤后,SDF-1β的表达增加,吸引干细胞和免疫细胞迁移到损伤部位,加速组织修复和再生。 免疫调节:SDF-1β在免疫系统中也发挥重要作用,调节免疫细胞的分布和功能,影响炎症反应和免疫监视。 临床应用 干细胞治疗:由于SDF-1β在干细胞迁移和维持中的关键作用,它被用于优化干细胞治疗策略。通过调节SDF-1β的水平,可以提高干细胞移植的效率和效果。
此外,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,有助于控制饮食,进一步改善血糖控制。
重组生物素化人FcγRIIa蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRIIa Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、炎症反应以及自身免疫性疾病的研究中。FcγRIIa(CD32)是免疫球蛋白G(IgG)的中等亲和力受体,主要表达于多种免疫细胞表面,包括单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和中性粒细胞等,参与抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用。 FcγRIIa的功能与作用 FcγRIIa是IgG抗体的中等亲和力受体,通过与IgG抗体的Fc段结合,调节免疫细胞的多种功能。它在免疫反应中发挥重要作用,包括促进吞噬细胞的吞噬作用、增强免疫细胞的活化和细胞因子分泌,以及调节抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)。FcγRIIa的表达和功能在多种免疫细胞中具有差异性,这使得它在免疫调节中具有复杂的生物学作用。此外,FcγRIIa的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些癌症。 重组生物素化FcγRIIa蛋白的优势 重组生物素化人FcγRIIa蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
其在基础研究和临床应用中的潜力正不断被挖掘,有望为相关疾病的诊断和治疗带来新的突破。
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys(简称fMLF-Lys)是一种合成的甲酰肽,其结构基于天然存在的细菌肽。这种多肽因其N-甲酰化修饰而具有独特的生物活性,能够激活甲酰肽受体(FPR),在免疫调节、炎症反应和细胞趋化中发挥重要作用。 甲酰肽受体的激活 fMLF-Lys通过其N-甲酰化修饰激活甲酰肽受体(FPR),这是一种G蛋白偶联受体,广泛存在于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。激活FPR能够引发一系列细胞内信号传导事件,包括细胞内钙离子浓度的升高、蛋白激酶的激活以及细胞骨架的重组。这些信号通路的激活导致免疫细胞的趋化、脱颗粒和吞噬作用增强,从而促进炎症反应和病原体清除。 免疫调节与炎症反应 fMLF-Lys在免疫调节和炎症反应中具有显著的生物活性。它能够促进免疫细胞的趋化,引导中性粒细胞和巨噬细胞向炎症部位迁移。此外,fMLF-Lys还能够增强免疫细胞的吞噬能力,提高对细菌和病毒的清除效率。在炎症反应中,fMLF-Lys通过激活FPR,促进炎症因子的释放,进一步增强炎症反应。这种多肽在模拟细菌感染引起的免疫反应方面具有重要的研究价值。
它能够调节免疫细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强炎症反应的强度。
Ⅰ型胶原蛋白(Collagen Type I)是人体中最丰富的蛋白质之一,广泛存在于皮肤、骨骼、肌腱和血管等组织中,为细胞外基质(ECM)提供了结构支持和机械强度。Alpha 1(I) Collagen (614-639) 是Ⅰ型胶原蛋白α1链中一个关键的功能片段,近年来在生物医学研究中受到了广泛关注。 Alpha 1(I) Collagen (614-639)的结构与功能 Ⅰ型胶原蛋白由三条多肽链(两条α1链和一条α2链)组成,形成三螺旋结构。Alpha 1(I) Collagen (614-639) 是α1链中一个特定的区域,包含26个氨基酸残基。这一片段位于胶原蛋白的非胶原区域(NC1),在胶原纤维的形成、细胞黏附和信号传导中起着重要作用。 研究表明,Alpha 1(I) Collagen (614-639) 区域富含细胞黏附位点,能够与细胞表面的整合素受体结合,促进细胞的黏附、迁移和增殖。此外,这一片段还参与调节细胞外基质的重塑过程,影响组织的修复和再生。 研究意义与应用前景 Alpha 1(I) Collagen (614-639) 的研究在生物医学领域具有重要意义。
在PCR产物的电泳分析中,DL500 DNA Marker可作为分子量标准,帮助研究人员快速估算未知
CA125(癌抗原125)是一种高分子量的糖蛋白,最初被发现并用于卵巢癌的诊断。它主要由卵巢上皮细胞分泌,但在多种妇科疾病和恶性肿瘤中表达水平显著升高,尤其是卵巢癌。CA125已成为临床上最常用的卵巢癌标志物之一,广泛用于疾病的诊断、监测治疗效果以及预测复发。Biotinylated Human CA125(生物素标记的人CA125)作为一种创新的实验工具,为CA125的基础研究和临床应用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CA125蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CA125能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离CA125,从而实现对卵巢癌及其他相关疾病标志物的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CA125可用于多种研究场景。例如,在基础研究中,该蛋白可用于研究CA125在卵巢癌细胞中的表达水平、分泌机制以及与肿瘤生物学行为的相关性。
重组生物素化人FLT3蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人FLT3蛋白上。
在人体的代谢舞台上,有一种由脂肪细胞分泌的激素——脂联素(Adiponectin),它在维持代谢平衡和促进健康方面发挥着关键作用。脂联素主要由脂肪细胞产生,其在血液中的水平与多种代谢过程密切相关,包括葡萄糖代谢、脂肪分解和炎症反应调节。 脂联素的表达和分泌受到多种因素的调控,包括饮食、运动和遗传因素。研究表明,脂联素水平的升高通常与较低的体重和较好的代谢健康状态相关。相反,肥胖和代谢综合征患者的脂联素水平往往较低,这表明脂联素在调节能量平衡和代谢健康中起着重要作用。 在实验室中,为了深入研究脂联素的功能,科学家们利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)来表达人类脂联素(Adiponectin, Human)。CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。通过在CHO细胞中表达人类脂联素,科学家们可以获取大量纯化的脂联素蛋白,用于研究其在细胞信号传导、代谢调节和疾病治疗中的作用。 脂联素通过与细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而调节葡萄糖摄取、脂肪分解和炎症反应。它能够增强胰岛素敏感性,减少脂肪组织中的炎症,从而降低患2型糖尿病和心血管疾病的风险。
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