解淀粉芽孢杆菌AS1.0893-康宁木霉TrichodermakoningiiAS3.4291-BL21-condon plus(DE3)RIL
通过基因治疗或小分子药物激活DDT蛋白的表达,可以增强细胞凋亡,抑制肿瘤生长。
Recombinant Mouse Serum Albumin Protein, His Tag(重组小鼠血清白蛋白,带组氨酸标签)是一种在生物医学研究中具有重要应用价值的蛋白质。血清白蛋白是血液中最丰富的蛋白质之一,广泛参与多种生理功能,包括维持血浆渗透压、运输小分子物质以及调节酸碱平衡等。 在生理功能方面,血清白蛋白通过其多个结合位点,能够运输多种小分子物质,如脂肪酸、药物、激素和金属离子。这种运输功能对于维持细胞内外物质的平衡至关重要。此外,血清白蛋白还具有抗氧化和抗炎作用,能够结合和中和自由基,保护细胞免受氧化损伤。 Recombinant Mouse Serum Albumin Protein, His Tag通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于体外实验,研究血清白蛋白的运输功能和抗氧化特性。例如,通过与不同小分子的结合实验,可以评估血清白蛋白在药物运输和代谢中的作用。此外,重组血清白蛋白还可用于细胞培养实验,作为培养基的补充成分,提供必要的营养和保护作用。
His 标签的添加,更是为 KLKB1 蛋白的纯化与检测带来了极大便利。
重组大鼠白细胞介素-17A(Recombinant Rat IL-17A)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。IL-17A属于IL-17家族,主要由Th17细胞分泌,参与调节免疫反应和炎症过程。 结构与特性 重组大鼠IL-17A是一种非糖基化的单链多肽,含有155个氨基酸,分子量约为17.5 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IL-17A具有显著的免疫调节活性。它能够诱导多种细胞类型,如成纤维细胞、内皮细胞和上皮细胞等,产生促炎细胞因子和趋化因子,如IL-6、IL-8和CXCL1。IL-17A还能够促进中性粒细胞的趋化和活化,增强其抗菌能力。此外,IL-17A在自身免疫性疾病和慢性炎症中发挥重要作用,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。 表达与作用机制 IL-17A主要由Th17细胞分泌,其表达受到多种细胞因子的调控,如TGF-β和IL-6。
它在神经系统中作为主要的兴奋性神经递质,并且参与许多代谢途径。
[Met⁵]-Enkephalin(甲硫氨酸脑啡肽)是一种由 5 个氨基酸组成的内源性阿片肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统中。它因其强大的镇痛作用和较低的副作用而备受关注,是疼痛管理研究的重要对象之一。 镇痛作用机制 [Met⁵]-Enkephalin 通过激活中枢神经系统中的δ-阿片受体(DOR)发挥其镇痛作用。与传统的阿片类药物(如吗啡)相比,[Met⁵]-Enkephalin 具有更高的选择性和亲和力,能够更有效地激活 DOR,从而产生显著的镇痛效果。此外,[Met⁵]-Enkephalin 的作用时间较短,减少了药物依赖和耐受性的风险,使其在临床应用中具有潜在优势。 临床应用前景 [Met⁵]-Enkephalin 的研究不仅有助于理解内源性阿片系统的生理功能,还为开发新型镇痛药物提供了重要线索。近年来,基于 [Met⁵]-Enkephalin 的药物开发取得了显著进展。例如,通过化学修饰和结构优化,研究人员开发出了具有更长作用时间和更高稳定性的类似物。这些类似物在动物模型中显示出显著的镇痛效果,且副作用较少,有望成为未来疼痛管理的新选择。
研究人员正在探索基于 C-Peptide 的新型治疗药物,以改善犬类糖尿病及其并发症。
在细胞生理和疾病研究中,Recombinant Cynomolgus Transferrin R(重组食蟹猴转铁蛋白受体)是一种重要的研究工具。转铁蛋白受体(TfR)在铁代谢和细胞增殖中发挥着关键作用,是维持细胞正常功能不可或缺的蛋白。 结构与功能 转铁蛋白受体是一种跨膜糖蛋白,主要存在于细胞表面。它由两个相同的亚基组成,每个亚基包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。TfR 的主要功能是通过与转铁蛋白(Tf)结合,将铁离子从血液中转运到细胞内。这一过程对于细胞的生长和增殖至关重要,因为铁是许多生物化学反应的必需元素,包括 DNA 合成和线粒体功能。 铁代谢机制 TfR 在铁代谢中的作用机制如下: 铁的结合与转运:转铁蛋白(Tf)在血液中与铁离子结合,形成铁-转铁蛋白复合物。这种复合物与细胞表面的 TfR 结合。 内化与释放:TfR 与铁-转铁蛋白复合物结合后,通过受体介导的内吞作用进入细胞。在细胞内,铁离子被释放并用于细胞的代谢过程。 循环利用:释放铁离子后的转铁蛋白重新进入血液,继续参与铁的运输。
这种方法比传统的超声波片段化更具特异性,且温和,能显著提升实验分辨率。
重组人ULBP-2蛋白(hFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将ULBP-2(UL16 Binding Protein 2)与人类免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了ULBP-2的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为免疫学和肿瘤学研究中的重要工具。 ULBP-2的生物学功能 ULBP-2是一种应激诱导的细胞表面蛋白,属于NKG2D配体家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞和病毒感染的细胞中。ULBP-2通过与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8⁺ T细胞表面的NKG2D受体结合,激活免疫细胞,从而诱导对肿瘤细胞或病毒感染细胞的免疫监视和清除。ULBP-2的表达水平与肿瘤细胞对免疫监视的敏感性密切相关,因此它被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 重组人ULBP-2蛋白(hFc标签)的优势 重组人ULBP-2蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:hFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。
在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。
在免疫学和肿瘤治疗领域,NKG2C(自然杀伤细胞2C)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKG2C蛋白的开发,为深入研究NKG2C的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKG2C是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除感染细胞或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2C蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫激活研究中,重组生物素化人NKG2C蛋白可用于探索NKG2C与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKG2C相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。 此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKG2C在不同病理状态下的表达和功能变化。
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