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2025-08-24 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

0×DNA Loading Buffer的储存条件较为灵活,可在4°C或室温下保存。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和T细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CD6 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD6蛋白,组氨酸标签)因其在T细胞免疫反应中的关键作用而备受关注。CD6是一种共刺激分子,主要表达于T细胞表面,对T细胞的活化、增殖和功能调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD6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CD6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。 在免疫学研究中,CD6在T细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与共刺激分子CD320结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。重组食蟹猴CD6蛋白可用于研究其在T细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD6的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。

在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术正不断推动着科学的进步。

Arg-Gly-Asp-Cys(简称RGDC)是一种四肽序列,广泛存在于细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移、增殖和信号传导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要分子基础。 细胞黏附与迁移 RGDC 序列是细胞黏附分子整合素的重要识别位点。整合素是一类跨膜糖蛋白,广泛分布于细胞表面,负责介导细胞与细胞外基质之间的黏附。RGDC 通过与整合素结合,促进细胞在基质上的黏附和铺展,这对于细胞的形态维持和功能发挥至关重要。此外,RGDC 还在细胞迁移中起关键作用,例如在胚胎发育、伤口愈合和肿瘤转移过程中,细胞通过识别和结合RGDC序列,实现定向迁移。 信号传导与细胞增殖 RGDC 不仅参与细胞的物理黏附,还通过整合素介导的信号传导途径,影响细胞的增殖和分化。当细胞通过整合素与RGDC结合时,会激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt通路、Ras-MAPK通路等,进而调节细胞的生长、存活和分化。例如,在某些肿瘤细胞中,RGDC 的异常表达或整合素的过度激活可能导致细胞增殖失控,促进肿瘤的发生和发展。

Biotinylated Human VEGF R3还可用于体外诊断和生物传感器开发。

在基因编辑技术的快速发展中,CRISPR-Cas9 系统已经成为一种强大的工具,广泛应用于基因功能研究、疾病模型构建和基因治疗等领域。Cas9 NLS(SpCas9-NLS)作为一种经过优化的 Cas9 核酸酶,通过添加核定位信号(NLS),能够高效地将 Cas9 引导至细胞核,从而提高基因编辑的效率和特异性。 Cas9 NLS(SpCas9-NLS)简介 Cas9 NLS(SpCas9-NLS)是化脓性链球菌(Streptococcus pyogenes)来源的 Cas9 核酸酶,经过基因工程改造,在其 C 末端添加了核定位信号(NLS)。NLS 是一种短肽序列,能够引导蛋白质进入细胞核。通过添加 NLS,Cas9 NLS 可以更高效地进入细胞核,从而提高基因编辑的效率和特异性。 特性和优势 Cas9 NLS 具有以下显著特点: 高效核定位:NLS 序列能够引导 Cas9 进入细胞核,提高 Cas9 在细胞核内的浓度,从而增强基因编辑的效率。 高特异性:通过设计特异性的 sgRNA,Cas9 NLS 可以精准地定位到基因组中的特定位置,减少脱靶效应。

它通过与特定的细胞表面受体结合,激活下游信号通路,进而调节细胞的增殖、分化和功能。

重组人PD-L2(Recombinant Human PD-L2,也称B7-DC或CD273)是程序性死亡受体配体2的重组蛋白形式,属于B7家族,是一种I型跨膜蛋白。PD-L2主要表达于抗原呈递细胞(如树突状细胞、巨噬细胞)以及某些非免疫细胞(如胎盘内皮细胞)上。它通过与PD-1结合,传递抑制信号,抑制T细胞的增殖和细胞因子分泌,从而调节免疫反应。 PD-L2与PD-1的结合亲和力比PD-L1高2到6倍,这使得PD-L2在免疫逃逸中可能发挥更重要的作用。例如,在结直肠癌中,PD-L2的过表达与患者较差的预后相关,且可能通过干扰素-γ(IFNγ)刺激和糖基化修饰上调。此外,PD-L2在多种人类癌症中表达上调,包括头颈部鳞状细胞癌、肺鳞状细胞癌、肾细胞癌、胰腺导管腺癌和宫颈癌。 重组人PD-L2蛋白可用于研究PD-L2与PD-1的相互作用机制,以及开发针对PD-L2通路的免疫检查点抑制剂。例如,通过体外实验验证PD-L2与PD-1的结合能力,为新型PD-L2抗体药物的研发提供依据。此外,PD-L2还被发现可以与第二个受体——排斥引导分子b(RGMb)结合,调节肺部的呼吸耐受性。

在肿瘤免疫学研究中,特异性T细胞对肿瘤抗原的识别和反应是关键环节。

在细胞生物学领域,Recombinant Mouse M - CSF R(重组小鼠单核细胞集落刺激因子受体)是一个极具研究价值的分子。M - CSF R是单核细胞集落刺激因子(M - CSF)的受体,主要在单核细胞、巨噬细胞等细胞表面表达。它属于酪氨酸激酶受体家族,通过与M - CSF结合,启动一系列细胞内信号传导途径。 当M - CSF与M - CSF R结合后,受体发生二聚化,激活其内在的酪氨酸激酶活性。随后,受体自身发生磷酸化,形成磷酸化位点,为下游信号分子提供结合位点,从而激活包括PI3K - Akt、MAPK等在内的多条信号通路。这些信号通路在细胞的增殖、分化、存活以及功能调控中发挥着关键作用。 例如,在单核细胞向巨噬细胞分化的过程中,M - CSF R介导的信号通路能够促进细胞的形态改变、基因表达调控以及细胞器的重构。对于巨噬细胞而言,M - CSF R信号通路还参与调节其吞噬功能、炎症因子分泌等多种生理功能。 此外,Recombinant Mouse M - CSF R在研究中具有重要意义。

重组大鼠 MASP2 蛋白(His 标签)通过将 MASP2 的成熟肽序列与 His 标签融合而成。

重组人成纤维细胞生长因子 - 10(Recombinant Human FGF - 10)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,具有广泛的生物学活性。FGF - 10在组织发育、细胞增殖和组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human FGF - 10,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在组织发育中的作用 FGF - 10在胚胎发育过程中对多种组织和器官的形成至关重要。它通过与FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞增殖和分化。FGF - 10在肺、肢体、肾脏和毛囊等器官的发育中起着关键作用。例如,在肺发育过程中,FGF - 10能够诱导支气管上皮细胞的增殖和分支,促进肺泡的形成。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human FGF - 10在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,FGF - 10的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,FGF - 10还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。

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