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创建时间:2025-07-15当前位置: 首页 > 基因

栗酒裂殖酵母SHMCCD54447-大块菌白松露菌Tubermagnatum-甲基绿指示剂(0.1-2.0)

它能够促进蛋白质合成,增加肌肉质量,同时抑制蛋白质分解,维持肌肉组织的健康。

在生物医学研究领域,凝血因子的研究对于理解血液凝固机制、开发抗凝治疗方案以及研究相关疾病具有极为重要的意义。重组食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)作为一种关键的研究工具,正逐渐受到科研人员的广泛关注。 凝血因子XI是血液凝固过程中不可或缺的一个环节,它在内源性凝血途径中发挥着激活作用,将凝血因子IX激活为IXa,从而推动凝血反应的级联放大。而食蟹猴作为与人类在生理和病理方面有诸多相似之处的动物模型,其凝血因子XI蛋白的研究对于揭示人类凝血机制的细节具有独特的价值。 重组技术的应用使得食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)的获取更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。这种重组蛋白可用于多种实验场景,如在体外凝血实验中,研究其与其他凝血因子的相互作用,探究不同因素对凝血因子XI激活的影响;在动物模型中,通过注射重组蛋白来模拟特定的凝血状态,观察其对机体凝血功能和相关疾病进程的作用,进而为临床治疗提供理论依据。

在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的分析技术,用于分离和检测DNA片段。

Recombinant Human HVEM-Fc(重组人疱疹病毒进入介导蛋白-Fc融合蛋白)是一种新型的重组融合蛋白,具有显著的抗肿瘤潜力,尤其在肺癌治疗中展现出令人振奋的效果。 HVEM(疱疹病毒进入介导蛋白)是TNF受体超家族的成员,作为一种广泛表达的跨膜蛋白,HVEM能够根据与之结合的配体不同,激活或抑制免疫反应。HVEM-Fc融合蛋白由HVEM的细胞外结构域与人类IgG1 Fc段融合而成,这种结构设计使得HVEM-Fc能够有效地与HVEM的配体结合,从而调节免疫反应。 在肺癌治疗的研究中,HVEM-Fc显示出强大的抗肿瘤效果。实验表明,HVEM-Fc能够增强并延长T细胞的活性,从而有效地根除肿瘤细胞。特别是在与PD-1抑制剂联合使用时,HVEM-Fc的抗肿瘤效果最为显著,能够显著抑制肿瘤生长和转移。这种联合疗法不仅提高了治疗效果,还为肺癌患者带来了新的希望。 此外,HVEM-Fc在多种肺癌模型中均表现出良好的抗肿瘤活性,包括小鼠肺癌模型和人类非小细胞肺癌(NSCLC)类器官模型。

HMGB1在细胞核内主要通过与DNA结合,参与基因转录、DNA修复以及染色质重塑等过程。

重组人干扰素诱导T细胞趋化因子(Recombinant Human I - TAC,也称为CXCL11)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种疾病的发生和发展中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 I - TAC 主要由巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等产生,其表达受干扰素 - γ(IFN - γ)的诱导。I - TAC 在免疫系统中具有多方面的调节功能,尤其是在调节炎症反应和免疫细胞的迁移方面表现出显著的活性。它能够吸引T细胞、自然杀伤(NK)细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。此外,I - TAC 还在调节免疫细胞的活化和功能方面发挥重要作用,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 I - TAC 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 I - TAC 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。

这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。

成纤维细胞生长因子9(FGF-9)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-9在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-9的结构与功能 FGF-9是一种小分子多肽,由208个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-9还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-9在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-9能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-9还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。 在组织修复中的作用 FGF-9在组织修复和再生中也发挥着重要作用。

血液中KLK3水平的升高常提示前列腺病变,包括良性前列腺增生、前列腺炎及前列腺癌。

粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。GM-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, P. pastoris-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒细胞和巨噬细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 毕赤酵母表达的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。

这种表达方式能够保证蛋白质的正确折叠和后修饰,使其在体外实验中具有与体内相似的生物活性。

环状RNA(circRNA)是一类具有独特结构和功能的RNA分子,近年来在基因调控、疾病发生发展等研究领域备受关注。环状RNA合成试剂盒的出现,为科学家们提供了一种高效、便捷的工具,用于合成和研究环状RNA,推动了RNA研究的深入发展。 环状RNA合成试剂盒的核心在于其能够将线性RNA转化为稳定的环状结构。这一过程通常通过特定的酶促反应实现,例如使用RNA连接酶将RNA分子的5'和3'末端连接起来。试剂盒中通常包含了所有必要的酶、缓冲液和辅助因子,确保反应的高效性和特异性。这种合成方法不仅提高了环状RNA的产量,还保证了其结构的完整性。 在基础研究中,环状RNA合成试剂盒为科学家们提供了强大的支持。通过合成特定序列的环状RNA,研究人员可以深入研究其在细胞内的功能,例如作为miRNA的海绵、调控基因表达或参与蛋白质翻译。此外,环状RNA的稳定性使其成为理想的生物标志物候选分子,可用于疾病的早期诊断和治疗监测。 在应用研究方面,环状RNA合成试剂盒也为开发新型RNA疗法提供了可能。环状RNA的结构特性使其能够抵抗核酸酶的降解,从而在体内具有更长的半衰期。

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