幻灯二

双氮纤维单胞菌-链格孢SHMCCD64933-藤黄微球菌SHMCCD50265=ATCC10240=CCM732=DSM1790=DSM20490=NCIB8166=NCTC7743

调节 PYY(3-36)的水平或其作用机制,可能为糖尿病等代谢疾病的治疗提供新的思路。

Recombinant Mouse IL-1RA(重组小鼠白细胞介素-1受体拮抗剂,简称IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,属于白细胞介素家族。它通过特异性结合并阻断IL-1受体,抑制IL-1β等促炎细胞因子的活性,从而发挥抗炎和免疫调节作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-1RA是IL-1受体的天然拮抗剂,能够竞争性地结合IL-1受体,阻止IL-1β等促炎细胞因子与其受体结合,从而抑制下游信号通路的激活。这种机制使其在多种炎症反应中发挥关键的抗炎作用,减轻炎症损伤。IL-1RA在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,其表达水平在炎症刺激下显著增加。此外,IL-1RA还参与调节免疫细胞的活化和功能,维持免疫平衡。 研究应用 重组小鼠IL-1RA蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-1RA被用于研究其对炎症反应的抑制作用,以及对免疫细胞功能的调节作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-1RA能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,减轻炎症损伤。

重组恒河猴EGFR蛋白的开发,为研究非人灵长类动物模型中的EGFR功能和药物筛选提供了独特的优势。

RNA纯化磁珠是一种基于磁珠分离技术的高效工具,广泛应用于从生物样本中提取和纯化RNA。其核心原理是利用磁珠表面修饰的特殊官能团(如硅羟基),在特定条件下与RNA特异性结合,通过磁场分离和洗涤步骤,最终获得高纯度的RNA。 工作原理 RNA纯化磁珠的表面修饰有硅羟基等官能团。在高盐、低pH值的缓冲液环境中,RNA的磷酸基团带负电,与磁珠表面的硅羟基发生静电吸附和氢键作用,从而实现特异性结合。随后,通过磁场将磁珠与溶液分离,去除含有蛋白质、多糖、细胞碎片等杂质的上清液。最后,使用低盐、高pH值的洗脱液(如无RNA酶水或TE缓冲液)处理磁珠-RNA复合物,破坏二者间的静电吸附和氢键,从而洗脱RNA。 优势 高纯度:磁珠能特异性吸附RNA,有效去除蛋白质、多糖等杂质,确保RNA的高纯度。 高回收率:磁珠对RNA的吸附能力强,能高效回收核酸,减少损失。 操作简便:整个提取过程简单,可通过自动化设备完成,降低操作难度和工作量。 安全无毒:不使用传统提取方法中的有毒试剂(如酚、氯仿),对操作人员和环境更友好。 可重复性好:提取过程稳定,受人为因素影响小,实验结果重复性高。

它能够调节免疫细胞的活化和功能,增强免疫反应,同时通过清除受损细胞,维持免疫系统的稳态。

Xenin 是一种由25个氨基酸组成的胃肠肽激素,最初从人胃粘膜中分离出来。它与葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)共同由肠K细胞分泌,具有调节进食行为、胃肠动力、胰腺分泌以及血糖调节等多种生物学功能。 生理功能 调节进食行为:Xenin能够显著抑制进食,其作用机制可能涉及与下丘脑等部位的相关受体结合,调节神经信号传导来实现对食欲的调控。研究表明,Xenin通过激活孤束核和下丘脑的受体,减少食物摄入。 调节胃肠动力:Xenin可以延迟胃排空,调节胃肠蠕动。在人体中,Xenin-25与GIP共同给药可通过延迟胃排空来降低餐后血糖。 调节胰腺分泌:Xenin能够刺激胰岛素和胰高血糖素的分泌,对胰腺的内分泌和外分泌功能都有调节作用。Xenin-8(Xenin的C端八肽)能够以剂量依赖的方式显著增强胰岛素对葡萄糖的反应。 抗糖尿病潜力:Xenin在肥胖和糖尿病动物模型中显示出抗糖尿病潜力,能够促进β细胞存活,增强GIP的胰岛素促分泌作用。此外,Xenin还可能通过减少β细胞凋亡和促进胰岛细胞转分化来维持β细胞功能。 作用机制 Xenin的具体作用机制尚未完全明确。

在肿瘤治疗中,CD43的调节可以用于增强免疫细胞的活性,提高抗肿瘤免疫反应的效果。

重组人可溶性RANK受体(Recombinant Human sRANK Receptor)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sRANK受体在免疫系统和骨骼代谢中发挥着关键作用,通过与RANK配体(RANKL)结合,调节破骨细胞的分化和活性。 生物学功能 骨骼代谢:RANK受体是破骨细胞分化和活性的主要调节因子。RANKL通过与RANK结合,促进破骨细胞的形成和活化,从而调节骨骼的吸收和重塑。sRANK受体作为一种诱饵受体,能够结合RANKL,阻止其与RANK结合,从而抑制破骨细胞的活性,减少骨质流失。 免疫调节:RANK受体在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节树突状细胞的成熟和功能,影响免疫反应的强度和方向。sRANK受体通过抑制RANKL的作用,调节免疫细胞的活性,减轻炎症反应。 炎症反应:在炎症状态下,RANKL的表达增加,导致破骨细胞的活化和骨质流失。sRANK受体通过抑制RANKL的作用,减轻炎症引起的骨质流失,保护骨骼健康。

PKG可以通过磷酸化离子通道蛋白来调节其开放和关闭,进而影响细胞的电生理特性。

重组人TEM1蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TEM1(Tumor Endothelial Marker 1),也称为CD320,是一种特异性表达于肿瘤血管内皮细胞的膜蛋白,在正常组织中几乎不表达。TEM1在肿瘤血管生成、肿瘤生长和转移中发挥重要作用,是肿瘤免疫治疗和抗血管生成治疗的重要靶点。 TEM1的功能与机制 TEM1主要通过调节肿瘤血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,促进肿瘤血管生成。它通过与配体(如DLL4)结合,激活Notch信号通路,进而调节血管内皮细胞的分化和成熟。此外,TEM1还通过与整合素等细胞表面受体相互作用,影响细胞外基质的重塑和细胞黏附。TEM1的高表达与肿瘤的侵袭性和不良预后密切相关,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在标志物。 重组人TEM1蛋白(hFc Tag)的特点 重组人TEM1蛋白(hFc Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。

在疾病治疗方面,重组食蟹猴 KLKB1 蛋白(His 标签)有望成为攻克相关疾病的有力武器。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的 TNF-α,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的 TNF-α,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。

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