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Recombinant Mouse GM-CSF R alpha Protein,His Tag-米曲霉SHMCCD68961-少根根霉东京变种SHMCCD66269

2025-10-10 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

其内毒素水平<0.1 EU/μg,满足体内应用需求。

Bak BH3 是一种源自 Bak 蛋白的多肽片段,属于 Bcl-2 家族的促凋亡蛋白。Bak 是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,通过其 BH3 结构域发挥关键作用。Bak BH3 片段在细胞凋亡的调控中具有重要意义,能够与抗凋亡蛋白(如 Bcl-2 和 Bcl-xL)结合,促进细胞凋亡。 一、Bak BH3 的结构与功能 Bak BH3 是 Bak 蛋白的一个关键结构域,包含约 25 个氨基酸。这个结构域能够与 Bcl-2 家族的抗凋亡蛋白结合,形成异二聚体,从而中和抗凋亡蛋白的活性,释放促凋亡蛋白 Bax 和 Bak,启动细胞凋亡程序。Bak BH3 的这种功能使其在细胞凋亡的调控中具有重要作用。 二、Bak BH3 在细胞凋亡中的作用 Bak BH3 通过与抗凋亡蛋白结合,调节细胞凋亡。在细胞应激条件下,如 DNA 损伤、氧化应激和缺氧等,Bak BH3 的表达增加,促进细胞凋亡。这种机制有助于清除受损细胞,维持组织的稳态。例如,在肿瘤细胞中,Bak BH3 的激活可以诱导癌细胞凋亡,从而抑制肿瘤的生长。

细胞凋亡是一种高度有序的细胞死亡过程,在生物体的发育、组织稳态维持以及免疫反应中扮演着关键角色。

重组人Kremen-1蛋白(Recombinant Human Kremen-1 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面受体,广泛应用于细胞信号传导、胚胎发育以及疾病机制的研究中。Kremen-1在调节细胞间信号传导和组织发育中发挥着关键作用。 背景与功能 Kremen-1(Kringle-containing transmembrane protein 1)是一种含有Kringle结构域的跨膜蛋白,主要表达在多种细胞类型中,包括神经细胞、内皮细胞和上皮细胞。Kremen-1通过与多种配体结合,调节细胞信号传导和细胞间相互作用。它在胚胎发育过程中尤为重要,参与神经管闭合、肢体形成和器官发育等过程。 研究表明,Kremen-1在细胞信号传导中发挥重要作用。它通过与Wnt信号通路的抑制因子DKK1结合,调节Wnt信号通路的活性。Wnt信号通路在细胞增殖、分化和迁移中起关键作用,而Kremen-1通过与DKK1形成复合体,抑制Wnt信号通路的过度激活,从而维持细胞发育的正常进程。 重组蛋白的应用 重组人Kremen-1蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。

重组FcγRIII的应用也为研究自身免疫性疾病和炎症反应提供了新的视角。

重组小鼠 MANSC1 蛋白(His 标签)是一种在细胞增殖和组织修复中发挥重要作用的分子。MANSC1(MANSC1 Protein)主要参与调节细胞周期进程和细胞对损伤的响应,近年来在细胞生物学和再生医学领域引起了广泛关注。 MANSC1 是一种细胞内蛋白,广泛表达于多种组织中,尤其是在快速增殖的细胞中。它通过调节细胞周期蛋白的表达和活性,促进细胞从 G1 期进入 S 期,从而推动细胞增殖。此外,MANSC1 还在细胞应激反应中发挥作用,帮助细胞应对氧化应激和 DNA 损伤等不利条件。研究表明,MANSC1 的功能失调可能导致细胞增殖失控或细胞凋亡增加,进而影响组织的正常功能和修复能力。 重组小鼠 MANSC1 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了强大的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其在细胞内的作用机制。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 MANSC1 在细胞周期调控和应激反应中的作用。例如,利用重组 MANSC1 蛋白可以研究其对细胞周期蛋白的调节作用,以及通过促进细胞增殖来加速组织修复的过程。

二甲苯青迁移速度较慢,适用于较大片段的示踪;溴酚蓝迁移速度较快,适用于较小片段的示踪。

白细胞介素 - 10(IL - 10)是一种关键的免疫调节细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着至关重要的抗炎和免疫抑制作用。它主要由调节性 T 细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些 B 细胞亚群产生,是维持免疫平衡的重要因子。 IL - 10 的生物学功能 IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞分泌肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6)等促炎细胞因子,这些因子在许多炎症性疾病和自身免疫性疾病中起关键作用。此外,IL - 10 还可以促进调节性 T 细胞的分化和功能,增强其抑制免疫反应的能力,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。 重组小鼠 IL - 10(CHO - expressed)的应用 在实验研究中,重组小鼠 IL - 10(His,Mouse(CHO - expressed))的应用非常广泛。

在细胞生物学的复杂世界中,蛋白质的降解和循环利用是维持细胞稳态的关键过程之一。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生理学和疾病机制研究中,Recombinant Cynomolgus Carbonic Anhydrase XII Protein, His Tag(重组食蟹猴碳酸酐酶XII蛋白,组氨酸标签)因其在细胞酸碱平衡和疾病发生中的关键作用而备受关注。碳酸酐酶XII(CA12)是一种膜结合的碳酸酐酶同工酶,主要参与细胞内外的酸碱平衡调节和离子转运,对维持细胞的生理功能和适应环境变化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴碳酸酐酶XII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CA12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。 在细胞生理学研究中,CA12在调节细胞内外酸碱平衡中起着关键作用。它通过催化二氧化碳和水的可逆反应,生成碳酸氢根离子和氢离子,从而维持细胞内外的酸碱平衡。重组食蟹猴CA12蛋白可用于研究其在细胞生理过程中的作用机制,以及在不同生理条件下的功能变化。

重组人FcεRIα还为研究过敏反应的细胞信号传导机制提供了重要平台。

在神经科学领域,电压门控钠通道(Voltage-Gated Sodium Channels, VGSCs)在神经元的动作电位产生和传导中发挥着至关重要的作用。Nav1.2作为VGSCs的重要亚型之一,其功能研究对于理解神经兴奋性和神经发育具有重要意义。Rabbit anti-Nav1.2 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索Nav1.2的功能及其在神经生理过程中的作用提供了有力支持。 Nav1.2主要在中枢神经系统中表达,尤其是在大脑皮层、海马和小脑等区域的神经元中。它在神经元的发育过程中起关键作用,尤其是在轴突的生长和分支形成中。Nav1.2的功能异常与多种神经系统疾病密切相关,如癫痫、神经退行性疾病和神经发育障碍。在正常生理条件下,Nav1.2通过调节钠离子的快速内流,促进动作电位的产生和传导,从而维持神经元的兴奋性和信号传递。

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