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创建时间:2025-07-14当前位置: 首页 > 藻类

酿酒酵母SHMCCD55135-平远紫灵芝 -短小芽孢杆菌9

在肝脏疾病研究中,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在肝细胞癌发生发展中的作用机制。

等温扩增变色检测试剂盒是一种基于环介导等温扩增(LAMP)技术的核酸检测工具,能够在恒定温度下快速扩增目标DNA,并通过颜色变化直观地判断检测结果。这种技术无需复杂的温度循环设备,操作简便,适合快速检测病原体和微生物污染。 产品特性 高灵敏度:灵敏度比传统PCR方法高2-5个数量级,检测下限可达20-200 copies/μL。 快速检测:仅需1小时即可完成反应,适合快速诊断。 可视化结果:无需电泳,通过颜色变化(如紫罗兰或蓝紫色变为天蓝色或深天蓝色)即可判断结果。 防污染设计:采用dU掺入和热敏型UDG酶技术,有效防止扩增产物污染。 应用场景 该试剂盒广泛应用于检测生物样品中的病原体、微生物污染等。例如,碧云天的BeyoColor™等温扩增变色检测试剂盒可用于检测特定病原体的感染。此外,一些试剂盒还专门用于检测支原体污染,如BeyoColor™支原体等温扩增变色检测试剂盒。 使用方法 配制反应体系:将LAMP Master Mix、引物、模板DNA、Bst DNA Polymerase等组分混合。 反应条件:在61-65℃下孵育30-60分钟。

在体外实验中,重组DPPIV可用于研究其对GLP-1和GIP的水解活性,以及对免疫细胞功能的影响。

重组小鼠可溶性 APRIL(Recombinant Mouse sAPRIL,也称 TNFSF13)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在免疫调节、细胞存活和增殖中发挥着关键作用,是免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 sAPRIL 的结构与功能 sAPRIL 是一种单链多肽,分子量约为 25 - 28kDa。重组小鼠 sAPRIL 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 BCMA 和 TACI 受体结合,调节免疫细胞的存活和功能。 在免疫调节中的作用 sAPRIL 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够促进 B 细胞的存活和增殖,特别是对成熟 B 细胞和浆细胞的存活具有显著的调节作用。此外,sAPRIL 还能够调节 T 细胞的活性,促进 T 细胞的增殖和分化。研究表明,sAPRIL 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在细胞存活中的作用 sAPRIL 在细胞存活中也发挥着关键作用。它能够通过与 BCMA 和 TACI 受体结合,激活下游的信号通路,促进细胞的存活和抗凋亡。

其 alpha (IIIc) 亚型在胚胎发育和组织修复中发挥关键作用。

重组大鼠干扰素γ(Recombinant Rat IFN-gamma Protein)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素家族。它在调节免疫反应、抗病毒活性和抗肿瘤效应中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和病理学研究。 结构与特性 重组大鼠IFN-gamma是一种非糖基化的单链多肽,含有143个氨基酸,分子量约为16.5 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IFN-gamma具有广泛的免疫调节功能。它能够激活巨噬细胞和自然杀伤细胞(NK细胞),增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-gamma还能促进B细胞和T细胞的增殖和分化,增强抗体的产生和细胞毒性T细胞的活性。在抗病毒方面,IFN-gamma通过诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制。在抗肿瘤方面,它能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 应用与研究 重组大鼠IFN-gamma广泛应用于免疫学研究、细胞培养和疾病模型构建。

研究表明,TAFA-2在小鼠中对神经元的存活和神经生物学功能至关重要。

组织激肽释放酶-1(Kallikrein-1,KLK1)是一种丝氨酸蛋白酶,属于激肽释放酶家族。它在人体的多种生理过程中发挥着关键作用,包括调节血压、炎症反应和组织修复。Kallikrein-1通过水解激肽原生成激肽,从而调节血管舒张和血压。此外,它还参与调节炎症反应和组织修复过程。 Kallikrein-1的功能 Kallikrein-1的主要功能是通过水解激肽原生成血管活性肽,如缓激肽。缓激肽能够引起血管舒张,增加血管通透性,从而调节血压。这一机制在维持心血管系统的正常功能中至关重要。此外,Kallikrein-1还能够通过其蛋白酶活性,调节炎症反应和组织修复过程。在炎症部位,Kallikrein-1能够促进炎症介质的释放,增强免疫细胞的浸润,从而加速炎症反应的进程。 重组Kallikrein-1的制备 在生物技术领域,重组Kallikrein-1的制备和应用逐渐受到关注。通过基因工程技术,科学家们可以在大肠杆菌或其他宿主细胞中表达带有His标签的Kallikrein-1(Kallikrein-1, His)。His标签是一种多组氨酸序列,可以用于通过金属螯合层析法纯化重组蛋白。

在琼脂糖凝胶电泳中,GoldenView 与核酸结合后能产生强烈的荧光信号,其灵敏度与溴化乙锭相当

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α)是一种重要的细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。人源 TNF-α 的突变型(mutant)通过特定的氨基酸替换或缺失,改变了其生物活性和功能,为研究 TNF-α 的作用机制和开发新型治疗方法提供了新的途径。 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。 突变型 TNF-α 的特点 突变型 TNF-α 通过特定的氨基酸替换或缺失,改变了其与受体的结合亲和力和生物活性。例如,某些突变型 TNF-α 可能具有更高的受体亲和力,从而增强其促炎作用;而另一些突变型则可能通过改变其结构,降低其生物活性,用于研究 TNF-α 信号通路的抑制机制。这些突变型 TNF-α 为研究 TNF-α 的功能和作用机制提供了有力的工具。

随着对GIPR功能的进一步研究,重组人GIPR蛋白-VLP有望在疾病治疗中发挥重要作用。

在代谢性疾病的研究和治疗领域,Recombinant Human GCGR(重组人胰高血糖素受体蛋白)正逐渐成为科学家们关注的焦点。胰高血糖素受体(GCGR)是一种G蛋白偶联受体,主要在肝脏、肾脏和胰腺等组织中表达,参与调节血糖水平和能量代谢。 重组人GCGR蛋白的开发为深入研究GCGR的功能及其在疾病中的作用提供了有力的工具。通过体外表达和纯化技术获得的重组蛋白,能够模拟天然GCGR蛋白的结构和功能,从而用于细胞信号传导机制的研究。例如,在细胞培养实验中,重组人GCGR蛋白可以与胰高血糖素相互作用,激活下游信号通路,进而影响细胞的代谢活动。这使得研究人员能够更清晰地理解GCGR在代谢过程中的具体作用机制。 在疾病研究领域,GCGR的异常功能与多种代谢性疾病密切相关,尤其是2型糖尿病。在2型糖尿病患者中,胰高血糖素的过度分泌会导致血糖升高,而GCGR的过度激活是这一过程的关键因素。重组人GCGR蛋白可用于研究胰高血糖素信号传导的变化,为开发新的糖尿病治疗策略提供理论基础。例如,通过抑制GCGR的活性,可能有助于降低胰高血糖素的水平,从而控制血糖,为2型糖尿病的治疗提供新的靶点。

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