黑微紫链霉菌SHMCCD60836-阿氏丝孢酵母Trichosporon asahii-平菇(非灰平)
在分子生物学研究和临床检测中,快速、准确地检测RNA序列是许多实验的关键。
在生物医学研究中,Recombinant Human HER4(重组人HER4蛋白)正逐渐成为细胞信号传导、发育生物学以及癌症治疗研究中的重要工具。HER4(人表皮生长因子受体4)是ErbB受体酪氨酸激酶家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及组织发育等过程。 HER4的功能与作用 HER4与家族中的其他成员(如HER2和HER3)类似,通过与神经调节蛋白(NRG)等配体结合,激活下游信号通路,包括PI3K-AKT和MAPK通路。这些信号通路在细胞的生长、分化和存活中发挥关键作用。与HER2不同,HER4具有较高的激酶活性,且其功能在胚胎发育和组织修复中尤为重要。例如,在神经系统发育过程中,HER4通过调节神经干细胞的增殖和分化,对神经系统的形成和功能维持至关重要。 HER4在癌症中的角色 尽管HER4在正常生理过程中发挥重要作用,但在某些癌症中,HER4的异常表达或信号通路激活也与肿瘤的发生和发展相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,HER4的表达水平可能发生变化,影响肿瘤细胞的侵袭性和耐药性。此外,HER4与HER2形成的异二聚体也可能在肿瘤细胞的存活和增殖中发挥作用。
PYY(3-36)作为一种关键的食欲调节因子,在维持能量平衡和控制体重方面发挥着重要作用。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CDCP1 Protein, His Tag(重组食蟹猴CDCP1蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和肿瘤转移中的关键作用而备受关注。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞,对细胞黏附、迁移和肿瘤转移起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDCP1蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CDCP1蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。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。 在细胞生物学研究中,CDCP1在细胞黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与细胞外基质和相邻细胞表面的配体结合,调节细胞的黏附和迁移。重组食蟹猴CDCP1蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及在组织修复和炎症反应中的潜在应用。通过构建相关的细胞和动物模型,研究人员可以探索CDCP1在细胞生理过程中的作用,为开发新的治疗策略提供潜在的靶点。
这种标记方式不仅具有高特异性,还能够通过荧光信号的强弱反映EGFRvIII的表达水平。
重组人淋巴细胞趋化因子 - 78β(Recombinant Human LD78β)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。 LD78β 是 CCL3L1 基因编码的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,能够吸引中性粒细胞、单核细胞和淋巴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。LD78β 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 LD78β 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 LD78β 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。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 LD78β 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
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这种潜伏复合物在特定条件下被激活,释放出活性TGF-β3,从而启动细胞信号通路。
在生物医学研究领域,M-CSF(大鼠)作为一种关键的细胞因子,为科学家们提供了一个独特的视角来探索免疫系统和血液学的奥秘。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,对这些细胞的增殖、分化和成熟起着至关重要的调控作用。 在大鼠模型中,M-CSF 的研究具有重要意义。大鼠作为一种常用的实验动物,其生理和免疫系统与人类有许多相似之处,因此 M-CSF(大鼠)的研究成果往往可以为人类疾病的研究提供重要的参考。通过研究 M-CSF 在大鼠体内的作用机制,科学家们能够更好地理解单核 - 巨噬细胞系在免疫反应中的角色。 M-CSF 能够刺激大鼠骨髓中的单核 - 巨噬细胞前体细胞增殖和分化,促进它们发育成为具有吞噬功能的成熟巨噬细胞。这些巨噬细胞在免疫防御中发挥着关键作用,能够吞噬和消灭病原体、清除损伤细胞和细胞碎片,维持机体的内环境稳定。此外,M-CSF 还参与调节炎症反应,在炎症部位激活巨噬细胞,释放细胞因子和炎症介质,增强免疫反应,帮助机体抵御感染和修复损伤。 在研究中,M-CSF(大鼠)常被用于构建各种疾病模型,如炎症性疾病、肿瘤和血液病等。

BTN3A1胞外区包含IgV和IgC结构域,通过构象变化暴露B30.2结构域中的磷酸抗原结合位点。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源,带组氨酸标签)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。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 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。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。
它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,能够促进这些细胞的增殖、分化和成熟。
BRD2(Bromodomain-containing protein 2)是一种含有溴结构域的蛋白质,广泛参与基因表达调控、细胞周期控制和细胞分化等重要生物学过程。BRD2通过识别和结合组蛋白上的乙酰化位点,调节基因的转录活性,从而影响细胞的生理功能和病理状态。BRD2 (65-459aa) 是BRD2蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域,具有重要的生物学功能。 BRD2的功能与结构 BRD2蛋白包含多个功能域,其中溴结构域是其关键功能区域之一。溴结构域能够特异性地识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸残基,从而调控基因的转录活性。BRD2通过与乙酰化组蛋白的结合,招募其他转录因子和染色质重塑复合物,从而调节基因的转录活性。此外,BRD2还参与细胞周期的调控,特别是在G1期和S期的转换中发挥重要作用。 BRD2 (65-459aa)的功能片段 BRD2 (65-459aa) 是BRD2蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域。这个片段在基因表达调控中具有重要作用,尤其是在识别和结合组蛋白上的乙酰化位点方面。
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