酿酒酵母Saccharomyces cerevisiaeATCC9080-匍枝根霉原变种SHMCCD66293-硝酸盐还原戴氏菌SHMCCD70577=LMG29201=NBRC111472
通过构建相关的细胞和动物模型,研究人员可以更好地理解ADAM9蛋白在神经系统中的生理和病理功能。
Fibrinogen-Binding Peptide(纤维蛋白原结合肽)是一种能够特异性结合纤维蛋白原的多肽,具有抗血小板聚集和抗血栓形成的潜力。其常见序列包括EHIPA(Glu-His-Ile-Pro-Ala)和GRGDSP(Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro)等,这些序列通过与纤维蛋白原上的特定受体位点结合,发挥其生物学功能。 作用机制 Fibrinogen-Binding Peptide主要通过其核心序列与细胞表面的整合素受体特异性结合。整合素是一类跨膜蛋白受体家族,参与细胞与细胞外基质的黏附、细胞迁移和信号传导等重要生理过程。当该肽与整合素结合后,能够竞争性抑制纤维蛋白原与整合素的结合,从而干扰血小板的聚集和血栓的形成。此外,它还能抑制血小板对其他配体(如氟噻嗪)的粘附。 应用前景 在心血管疾病治疗研究方面,Fibrinogen-Binding Peptide及其衍生物展现出潜在的应用前景。基于该肽开发的抗血小板聚集药物正处于临床试验阶段,有望为血栓性疾病的治疗提供新的策略。
它不仅在基础研究中发挥重要作用,还在生物技术应用中展现出巨大的潜力。
Recombinant Mouse VCAM-1(重组小鼠血管细胞黏附分子 - 1,带组氨酸标签)是一种在细胞黏附、炎症反应和免疫调节中发挥关键作用的细胞表面蛋白。VCAM-1主要表达于内皮细胞、巨噬细胞和某些树突状细胞表面,通过与整合素类受体(如α4β1和α4β7)结合,调节细胞间的相互作用。 在细胞黏附中的作用 VCAM-1通过与整合素的相互作用,介导白细胞与内皮细胞的黏附过程。这一过程是白细胞迁移到炎症部位的初始步骤。例如,在炎症反应中,白细胞(如单核细胞和淋巴细胞)通过与内皮细胞表面的VCAM-1结合,黏附于血管壁,随后穿过内皮细胞层,进入炎症组织。VCAM-1的表达水平通常在炎症刺激下显著上调,从而增强白细胞的黏附和迁移能力。 在炎症反应中的作用 VCAM-1在多种炎症性疾病中发挥重要作用。它不仅参与白细胞的募集,还通过调节细胞间的信号传导,影响炎症因子的分泌和细胞的活化状态。例如,在动脉粥样硬化、类风湿性关节炎和炎症性肠病中,VCAM-1的高表达与炎症细胞的浸润和组织损伤密切相关。此外,VCAM-1还能够调节内皮细胞的通透性,促进炎症介质的释放,进一步加剧炎症反应。
重组HBV Surface Antigen (adr)是乙肝疫苗的主要成分之一。
重组人LRIG1(Leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains 1)蛋白,带有His标签,是一种在细胞信号传导和肿瘤抑制中起关键作用的蛋白质。LRIG1是一个跨膜蛋白,含有富含亮氨酸重复序列和免疫球蛋白样结构域,主要在细胞膜上表达,参与调节多种细胞生长因子受体的活性和降解。His标签的引入,使得该蛋白可以通过金属螯合亲和层析进行高效纯化和检测,便于后续的实验操作和应用。 在功能上,LRIG1主要通过负向调控表皮生长因子受体(EGFR)家族成员的稳定性和活性,抑制细胞的过度增殖和肿瘤发生。研究表明,LRIG1在多种肿瘤中表达下调,其表达水平与肿瘤的恶性程度和患者的预后密切相关。此外,LRIG1还参与调节细胞分化、迁移和细胞周期等过程,是维持组织稳态的关键分子。 重组人LRIG1蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体相互作用分析、信号通路研究以及药物筛选等。在肿瘤学研究中,LRIG1因其在肿瘤抑制中的重要作用,已成为潜在的治疗靶点。
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该蛋白还可用于开发针对CD5的特异性抗体,为免疫治疗研究提供潜在的工具。
重组大鼠白血病抑制因子(Recombinant Rat LIF)是一种重要的多效性细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)家族。它在胚胎发育、细胞分化、免疫调节和组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,广泛应用于发育生物学、免疫学和再生医学研究。 结构与特性 重组大鼠LIF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 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LIF具有广泛的生物活性。它能够维持胚胎干细胞(ESC)的多能性,抑制其分化,从而在胚胎发育中发挥重要作用。此外,LIF还能够促进神经元的存活和分化,增强神经系统的修复能力。在免疫调节方面,LIF能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强免疫反应。LIF还参与组织修复,促进受损组织的再生和恢复。 应用与研究 重组大鼠LIF广泛应用于细胞培养、胚胎发育研究和疾病模型构建。它可以用于研究胚胎干细胞的多能性维持机制、评估神经保护药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。
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由于GPC3在某些肿瘤细胞中的特异性高表达,其检测可用于辅助诊断肿瘤的存在和评估肿瘤的恶性程度。
在神经科学和分子生物学研究中,Rabbit anti-VGF Polyclonal Antibody(兔抗VGF多克隆抗体)是研究VGF神经肽这一关键分子的重要工具。VGF(Vasointestinal Peptide-Related Growth Factor)是一种由多种生物活性肽组成的前体蛋白,广泛参与神经系统的发育、功能调节以及应激反应。 VGF的生物学功能 VGF神经肽最初是在研究神经生长因子(NGF)的作用过程中被发现的。VGF前体蛋白在细胞内被切割成多种活性肽,这些肽在神经系统中发挥多种功能。VGF参与神经元的存活和分化,促进神经突起的生长,对神经系统的发育和维持至关重要。此外,VGF还在应激反应中起重要作用,调节神经内分泌系统的活动,影响激素的分泌。在病理条件下,VGF的表达异常与多种疾病相关,如抑郁症、阿尔茨海默病和某些神经退行性疾病。 Rabbit anti-VGF Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-VGF Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。
KLK3还参与细胞外基质降解、肿瘤侵袭和转移等过程,是肿瘤微环境研究的重要靶点。
在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,因其在肝细胞癌等多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Human AFP (HLA-A02:01) Protein(重组人AFP(HLA-A02:01)蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的工具。 AFP的功能与作用机制 AFP是一种在胎儿发育过程中高表达但在正常成人组织中低表达的蛋白。然而,在多种肿瘤(尤其是肝细胞癌)中,AFP的表达显著上调。AFP的表位肽能够被HLA-A*02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达AFP的肿瘤细胞。这种免疫反应在控制肿瘤进展和清除肿瘤细胞中具有重要意义。 重组人AFP(HLA-A*02:01)蛋白 重组人AFP(HLA-A*02:01)蛋白通过His-Avi Tag进行标记,使其能够形成稳定的复合物结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。这种结构不仅提高了检测的灵敏度,还增强了实验的稳定性,使其成为研究AFP特异性T细胞反应的理想工具。
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