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长枝木霉SHMCCD65225-短短芽孢杆菌-Recombinant Mouse APOA5 Protein,His Tag

2025-09-08 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

重组小鼠 GFRA3 蛋白(His 标签)的开发为深入研究其功能提供了强大的工具。

Human Papillomavirus (HPV) E7 Protein (49-57) 是一种源自人乳头瘤病毒(HPV)E7蛋白的关键肽段,因其在宫颈癌免疫反应中的重要作用而备受关注。HPV是导致宫颈癌的主要病原体之一,而E7蛋白是HPV的致癌蛋白,能够抑制宿主细胞的肿瘤抑制基因,从而促进细胞的癌变。E7蛋白的49-57片段是一个重要的免疫表位,能够被宿主的免疫系统识别,激活免疫反应。 HPV E7蛋白的功能 HPV E7蛋白是一种小分子蛋白,能够与宿主细胞的视网膜母细胞瘤蛋白(pRb)结合并抑制其功能。pRb是细胞周期调控的关键蛋白,能够阻止细胞从G1期进入S期,从而抑制细胞增殖。E7蛋白通过抑制pRb的功能,解除细胞周期的限制,导致细胞过度增殖,最终可能引发癌变。因此,E7蛋白是HPV致癌机制的核心。 E7 (49-57)表位的免疫学意义 E7 (49-57)是HPV E7蛋白的一个关键表位,位于E7蛋白的第49至57位氨基酸。这一表位能够被宿主的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子呈递,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL)。

在非洲猪瘟病毒(ASFV)检测中,该产品凭借其高灵敏度和防污染特性,能够快速、准确地检测低浓度病毒

Recombinant Human IL-1α Protein(重组人白细胞介素-1α蛋白)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。IL-1α在炎症反应、免疫调节以及多种疾病的发生发展中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 炎症反应与免疫调节 IL-1α是一种多效性细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和其他免疫细胞分泌。它在炎症反应中起核心作用,能够诱导多种炎症因子的产生,如肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而增强免疫反应。IL-1α还能够促进血管内皮细胞的活化,增加血管通透性,有助于免疫细胞向炎症部位的迁移。 在疾病中的作用 IL-1α在多种疾病的发生发展中具有重要作用,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病、心血管疾病和某些癌症。在类风湿性关节炎中,IL-1α能够诱导滑膜细胞的增殖和炎症因子的释放,加剧关节炎症和损伤。此外,IL-1α还能够促进肿瘤细胞的增殖和存活,通过调节肿瘤微环境中的免疫细胞,影响肿瘤的进展和转移。 重组蛋白的应用 重组人IL-1α蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。

双调蛋白通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和存活。

重组人 RET 蛋白(Recombinant Human RET, His Tag)是研究神经嵴发育、甲状腺癌及靶向治疗的核心试剂。本产品采用 HEK293 真核表达系统,序列覆盖 RET 胞外域(aa 1-635),C 端融合 6×His 标签,分子量约 70 kDa(含糖基化)。经 Ni²⁺-NTA 与分子筛两步纯化,SEC-MALS 显示单体纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/µg。SPR 测定其与 GDNF-GFRα1 复合物亲和力 KD=0.3 nM;在 Ba/F3-RET 报告细胞中,50 ng/mL 即可诱导 STAT3 磷酸化峰值,EC₅₀≈12 ng/mL,活性与天然受体一致。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于 BLI、ELISA、类器官共培养及 RET 抑制剂筛选,是解析肿瘤驱动机制与精准治疗的理想工具。

重组小鼠SLAMF7的制备为研究其生物学功能提供了有力支持。

在分子生物学研究中,RNA的修饰和功能分析是理解基因表达调控的关键环节之一。Poly(A)聚合酶加尾试剂盒(Poly(A) Polymerase Tailing Kit)作为一种高效、便捷的实验工具,为科学家们提供了研究RNA功能和调控的有力支持。 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒的核心是Poly(A)聚合酶,这种酶能够特异性地在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴。Poly(A)尾巴在RNA的稳定性和翻译效率中起着重要作用,例如,它能够保护RNA免受核酸酶的降解,增强RNA与核糖体的结合能力,从而提高蛋白质的合成效率。 试剂盒的优势 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒通过优化反应条件,确保了Poly(A)加尾的高效率和特异性。试剂盒中包含了所有必要的酶、缓冲液和底物,用户只需按照说明书进行简单的操作步骤,即可完成RNA的加尾反应。这种高效性和便捷性使得Poly(A)聚合酶加尾试剂盒在实验室中得到了广泛应用。

ANGPT2的异常表达与多种疾病密切相关,包括肿瘤血管生成、炎症性疾病和心血管疾病。

粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛存在于多种哺乳动物中,包括大鼠。G-CSF主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。在大鼠模型中,G-CSF在免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。特别是通过HEK 293细胞表达的大鼠G-CSF(G-CSF, Rat, HEK 293-expressed),因其高效性和稳定性,成为研究中常用的工具。 G-CSF的结构与功能 大鼠G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293(人胚肾)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。

Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织再生中起着至关重要的作用。

重组小鼠碳酸酐酶II蛋白(Carbonic Anhydrase II,CAII)是一种通过基因工程技术制备的酶,带有His标签以便于纯化和检测。CAII在多种生理过程中发挥着重要作用,包括酸碱平衡调节、离子转运和碳酸氢盐代谢等,是生理学和病理学研究中的重要工具。 碳酸酐酶II的生物学功能 碳酸酐酶II是一种锌金属酶,主要催化二氧化碳(CO₂)和水(H₂O)之间的可逆反应,生成碳酸氢根离子(HCO₃⁻)和氢离子(H⁺)。这一反应在维持体内的酸碱平衡和离子稳态中起着关键作用。CAII广泛表达于多种组织中,尤其是在肾脏、红细胞和中枢神经系统中。 在肾脏中,CAII参与碳酸氢盐的重吸收和氢离子的分泌,帮助调节血液的pH值。在红细胞中,CAII加速二氧化碳的转化,促进氧气的运输。此外,CAII在中枢神经系统中也发挥重要作用,参与调节脑脊液的酸碱平衡和神经传递。 重组小鼠碳酸酐酶II蛋白(His标签)的优势 重组小鼠碳酸酐酶II蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得CAII蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。

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