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唾液链球菌-鲍比氏链霉菌SHMCCD58202-中山氏芽孢乳杆菌中山氏亚种

TRAIL R1主要通过与TRAIL结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导肿瘤细胞死亡。

Recombinant Mouse IL-16(重组小鼠白细胞介素-16,简称IL-16)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫细胞的迁移、活化以及炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-16最初被称为淋巴细胞趋化因子(LAF),主要由CD4+ T细胞、单核细胞和树突状细胞分泌。它通过与细胞表面的CD4受体结合,发挥其生物学活性。IL-16能够吸引多种免疫细胞,特别是CD4+ T细胞、单核细胞和嗜酸性粒细胞,从而调节免疫反应。此外,IL-16还能够抑制HIV病毒的感染,通过与HIV病毒的共受体CD4竞争性结合,阻止病毒进入宿主细胞。 研究应用 重组小鼠IL-16蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和传染病学等领域的研究。在细胞实验中,IL-16被用于研究其对免疫细胞迁移和活化的影响。例如,在研究T细胞的迁移过程中,IL-16能够显著促进CD4+ T细胞的趋化作用。在炎症研究中,IL-16被用于探索其在慢性炎症和过敏性疾病中的作用机制。此外,IL-16在研究HIV病毒的感染机制和抗病毒治疗中也具有重要价值。

mFc标签便于与脂质体或纳米颗粒偶联,实现pDC靶向递送核酸药物。

在生物医学领域,SPARC(分泌性蛋白富含半胱氨酸)是一种具有独特功能的蛋白质,它与人类健康息息相关。SPARC在细胞外基质的形成和细胞功能的调节中扮演着关键角色。它能够与多种细胞表面受体结合,影响细胞的增殖、分化和迁移。 在伤口愈合过程中,SPARC发挥着重要作用。当人体受伤时,SPARC能够促进细胞外基质的重塑,加速伤口的闭合和组织的修复。它就像一位勤劳的“建筑工人”,在受损组织的“建筑工地”上,指挥着各种细胞和分子有序地工作,使伤口能够快速恢复。 然而,SPARC在某些疾病中也会出现异常。例如,在一些癌症中,SPARC的表达水平会发生改变,可能会影响肿瘤细胞的侵袭和转移。因此,科学家们正在深入研究SPARC在疾病中的作用机制,希望通过调节SPARC的功能来开发新的治疗方法。 SPARC与人类健康紧密相连,它在维持人体正常生理功能和应对疾病挑战中都发挥着不可替代的作用。随着对SPARC研究的不断深入,我们相信它将为人类健康带来更多希望和突破。

重组小鼠BD-3通过破坏微生物细胞膜的稳定性来发挥其抗菌作用。

重组人VEGF-C(血管内皮生长因子C)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞因子,属于VEGF家族。VEGF-C在淋巴管生成、血管生成以及肿瘤转移中发挥着重要作用,是血管生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 VEGF-C的生物学功能 VEGF-C主要通过与其受体VEGFR-3结合,调节淋巴管的生成和功能。它在胚胎发育过程中对淋巴系统的形成至关重要,并在成年后维持淋巴管的稳态。此外,VEGF-C还能通过与其受体VEGFR-2结合,促进血管生成,特别是在组织修复和再生过程中。然而,在肿瘤微环境中,VEGF-C的异常高表达与肿瘤的淋巴管生成、淋巴转移以及不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组人VEGF-C蛋白的优势 重组人VEGF-C蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,VEGF-C蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人VEGF-C蛋白可用于研究其在淋巴管生成和血管生成中的作用机制,以及其在肿瘤转移中的功能。

产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存2-7天。

重组人单核细胞趋化因子(Recombinant Human MIG,也称 CXCL9)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。它在多种炎症性疾病和免疫反应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。 单核细胞趋化因子(MIG)主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞产生,能够吸引单核细胞、T 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。MIG 通过与 CXCR3 受体结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。MIG 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MIG 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 MIG 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。

由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。

白细胞介素 - 7(IL - 7)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着关键的调节作用。它主要由非淋巴样组织中的间质细胞产生,对于小鼠 T 细胞和 B 细胞的发育、增殖以及存活有着不可或缺的影响。 在小鼠体内,IL - 7 通过与特定的受体结合发挥作用。其受体主要由 IL - 7Rα链和共同γ链组成,这种受体广泛存在于早期 T 细胞和 B 细胞前体上。在 T 细胞发育过程中,IL - 7 促进前 T 细胞的增殖和分化,帮助它们从骨髓迁移到胸腺,并在胸腺内完成成熟过程。对于 B 细胞而言,IL - 7 能够刺激前 B 细胞的增殖,支持其早期发育阶段。 在实验研究中,重组小鼠 IL - 7(His,Mouse)的应用非常广泛。通过基因工程技术,利用表达系统生产的重组小鼠 IL - 7,具有与天然 IL - 7 相似的生物活性。它常被用于小鼠模型的研究中,以探索免疫系统的发育机制、免疫细胞的功能调控以及免疫相关疾病的发病机制。例如,在研究小鼠 T 细胞介导的免疫反应时,重组小鼠 IL - 7 可以用于体外培养 T 细胞,促进其增殖和活化,从而更好地理解 T 细胞在免疫应答中的作用。

它可用于体外实验,帮助科学家深入探究 TTR 在甲状腺素运输和淀粉样变性中的具体作用。

重组大鼠表皮生长因子(Recombinant Rat EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。 结构与特性 重组大鼠EGF是一种非糖基化的单链多肽,含有53个氨基酸,分子量约为6.2 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/AKT通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。EGF在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,EGF还具有促进伤口愈合和组织修复的功能,能够加速受损组织的再生。 应用与研究 重组大鼠EGF广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估药物对细胞生长的影响,以及开发新型的组织修复策略。例如,在皮肤烧伤和创伤修复研究中,EGF被证明能够显著促进皮肤细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。

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