糖浆封片剂-溴酸钾滴定液(0.01667mol/L)-pLEX-MCS
NP-EI与MCH在中枢神经系统中广泛共定位,尤其是在LHA和ZI区域。
叶酸受体2(FOLR2)是一种重要的细胞表面蛋白,参与叶酸的摄取和代谢。它在多种生理和病理过程中发挥关键作用,尤其是在胚胎发育和某些疾病中。近年来,FOLR2因其在肿瘤和神经发育疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag(重组小鼠FOLR2蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR2的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR2的功能与作用 FOLR2属于叶酸受体家族,主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR2在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR2在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR2在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如结直肠癌和某些妇科肿瘤,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR2蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。
它能够促进免疫细胞的成熟和分化,增强免疫系统的整体功能。
在现代生物医学研究中,白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)作为一种重要的抗炎因子,广泛应用于炎症性疾病和自身免疫性疾病的治疗。通过HEK 293细胞表达技术生产的重组人IL-1RA(Human IL-1RA, HEK 293-expressed),为研究人员和临床医生提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1RA的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1RA的生物学功能 IL-1RA是一种天然的抗炎蛋白,主要由多种细胞产生,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它通过与IL-1受体结合,竞争性地阻断IL-1α和IL-1β的信号传导,从而抑制IL-1介导的炎症反应。IL-1RA在调节免疫反应中起着关键作用,能够减轻炎症细胞的招募和活化,减少炎症因子的释放,从而缓解炎症症状。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1RA的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1RA的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)在药物开发中也具有潜在的应用价值。
gp100 (619-627) 是一种源自黑色素瘤相关抗原gp100的肽段,其氨基酸序列为 "ITDQVDFS"。gp100是一种黑色素细胞和黑色素瘤细胞表面的糖蛋白,广泛用于研究黑色素瘤的免疫治疗。gp100 (619-627) 特别受到关注,因为它能够被细胞毒性T细胞(CTLs)识别,从而激活免疫反应,攻击黑色素瘤细胞。 一、gp100 (619-627) 的结构与功能 gp100 (619-627) 是gp100蛋白的一个关键表位,能够被宿主的免疫系统识别。该肽段通过与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)结合,呈递给CTLs,激活免疫反应。这种激活机制使得gp100 (619-627) 成为黑色素瘤免疫治疗的重要靶点。 二、gp100 (619-627) 在黑色素瘤治疗中的作用 gp100 (619-627) 在黑色素瘤的免疫治疗中具有重要意义。通过将gp100 (619-627) 作为疫苗或与免疫检查点抑制剂联合使用,可以增强宿主对黑色素瘤的免疫反应。研究表明,gp100 (619-627) 能够有效激活CTLs,促进其对黑色素瘤细胞的识别和杀伤。

此外,它在高保真度DNA合成中的应用,为基因工程和分子生物学研究提供了可靠的工具。
ENA-78(Epithelial Neutrophil-Activating Protein-78),即上皮细胞激活中性粒细胞蛋白-78,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在炎症反应中发挥着关键作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 ENA-78的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它在多种细胞类型中表达,包括上皮细胞、内皮细胞和巨噬细胞等。在炎症部位,ENA-78的表达水平显著升高,这表明它在炎症反应的早期阶段就参与了免疫反应的调控。 ENA-78的主要功能是吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质。这些炎症介质进一步放大炎症反应,增强机体对病原体的清除能力。此外,ENA-78还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 近年来,ENA-78在多种疾病中的作用也引起了研究者的关注。在感染性炎症中,ENA-78能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。

在基础研究中,重组 IL - 28A 蛋白可用于深入研究其抗病毒机制和免疫调节功能。
重组食蟹猴神经紧张素受体 1(NTS1)蛋白(His 标签)是一种重要的 G 蛋白偶联受体(GPCR),在神经调节、心血管功能和胃肠运动中发挥着关键作用。NTS1 受体主要参与神经紧张素(NTS)的信号传导,是研究神经生物学和药物开发的重要工具。 神经紧张素是一种神经肽,广泛分布于中枢神经系统和外周组织。它通过与 NTS1 受体结合,激活多种细胞内信号通路,如 MAPK 通路和 PLC 通路,从而调节神经元的兴奋性、突触传递和神经内分泌功能。NTS1 受体的激活还参与调节心血管系统的功能,如血压调节和心率控制,以及胃肠系统的运动和分泌。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NTS1 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 NTS1 蛋白,从而深入探究其在神经调节和信号传导中的作用机制。 在疾病研究方面,NTS1 受体的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,NTS1 受体的功能失调可能导致神经元的损伤和功能障碍。
电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。
在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus(重组食蟹猴蛋白)已成为不可或缺的工具。食蟹猴(Cynomolgus monkey)作为一种非人灵长类动物,与人类在生理和病理机制上具有高度相似性,这使得其在药物研发、疾病模型构建和免疫学研究中具有重要价值。重组技术的发展进一步拓展了食蟹猴蛋白的应用范围,为科学家们提供了更精准、更高效的实验材料。 重组食蟹猴蛋白的制备通常基于基因工程技术,通过将目标基因插入表达载体,并在适当的宿主细胞中进行表达,从而获得高纯度的重组蛋白。这些蛋白可以是细胞因子、受体、抗体等,广泛应用于细胞信号传导、免疫反应、肿瘤生物学等多个研究领域。 在药物研发中,重组食蟹猴蛋白可用于评估药物的疗效和安全性。由于食蟹猴的生理系统与人类相似,这些蛋白能够提供更接近人体反应的实验数据,帮助研究人员更好地预测药物在人体内的作用机制和潜在副作用。例如,重组食蟹猴细胞因子可用于研究免疫调节药物的效果,而重组受体蛋白则可用于筛选和优化药物靶点。 在疾病模型构建方面,重组食蟹猴蛋白能够模拟人类疾病的发生和发展过程。
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