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2025-10-22 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

这种重组蛋白高度模拟了天然 AFP 的结构和功能,为研究其在肝脏发育中的作用提供了有力支持。

在细胞生物学和氧化应激研究中,谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione Peroxidase,GPx)作为抗氧化防御系统的关键酶,发挥着至关重要的作用。GPx 通过催化还原谷胱甘肽(GSH)与过氧化氢或其他有机过氧化物的反应,保护细胞免受氧化损伤。Rabbit anti-Glutathione Peroxidase Polyclonal Antibody 为研究 GPx 的功能及其在氧化应激相关疾病中的作用提供了强大的工具。 GPx 是一种含有硒的酶,广泛存在于各种细胞和组织中,包括肝脏、肾脏、肺和红细胞等。它在维持细胞内氧化还原平衡、保护细胞免受自由基损伤方面发挥着关键作用。研究表明,GPx 的活性与多种疾病的发生发展密切相关,如心血管疾病、癌症、糖尿病和神经退行性疾病等。因此,深入研究 GPx 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。

深入研究 MYOD1 的磷酸化状态对于理解肌肉发育的分子机制和相关疾病的发病机制具有重要意义。

重组小鼠 IL-13Rα2 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞因子受体,广泛应用于免疫调节和疾病机制的研究。IL-13Rα2(白细胞介素 - 13 受体 α2)是白细胞介素 - 13(IL-13)的主要受体之一,其在免疫反应、炎症调节以及某些疾病的发生发展中发挥着关键作用。 IL-13Rα2 的生物学功能 IL-13Rα2 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于多种免疫细胞和非免疫细胞中,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和肿瘤细胞。IL-13Rα2 通过与 IL-13 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。此外,IL-13Rα2 还在免疫调节中发挥重要作用,能够抑制炎症反应,促进 Th2 型免疫反应的偏移。 重组小鼠 IL-13Rα2 蛋白(His 标签)的应用 重组小鼠 IL-13Rα2 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还保持了其天然的生物学活性。

重组人FGF-4蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。

重组人类CD30蛋白(Recombinant Human CD30)是一种在免疫学和癌症治疗研究中极具价值的工具。CD30是一种共刺激分子,主要表达于活化的T细胞、B细胞以及某些肿瘤细胞表面,如霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。由于其在免疫调节和肿瘤发生中的关键作用,CD30已成为免疫治疗的重要靶点之一。 CD30的功能与作用 CD30属于肿瘤坏死因子受体超家族,通过与CD30配体(CD30L)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和凋亡。在正常生理条件下,CD30的表达主要限于短暂活化的T细胞和B细胞,参与免疫反应的调节。然而,在病理状态下,CD30的异常表达与多种疾病相关,尤其是在霍奇金淋巴瘤和某些非霍奇金淋巴瘤中,CD30的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和免疫逃逸密切相关。 重组蛋白的应用 重组人类CD30蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD30基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然CD30的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

重组大鼠BD-1是一种极具研究价值的抗菌肽,为研究先天免疫反应提供了重要的工具。

在生物医学研究中,Recombinant Human AXL Protein, His-Avi Tag(重组人类AXL蛋白,带组氨酸和生物素酰胺标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤生物学和免疫调节的研究中。AXL是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 结构与功能 AXL是一种由784个氨基酸组成的跨膜蛋白,分子量约为100 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内酪氨酸激酶结构域。细胞外结构域负责与配体Gas6结合,而细胞内结构域则通过激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。重组人类AXL蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸(His)和生物素酰胺(Avi)标签,便于纯化和检测。AXL的主要功能包括: 细胞存活:AXL通过与配体Gas6结合,激活PI3K/Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。 细胞增殖与迁移:AXL能够调节细胞的增殖和迁移,特别是在肿瘤细胞中,AXL的激活与肿瘤的侵袭和转移能力增强相关。

此外,它还被用于DNA末端修饰,如将黏性末端转换为平末端,或在3'末端添加特定核苷酸。

SV40(Simian Virus 40)是一种广泛用于生物医学研究的猴病毒,其编码的大型T抗原(Large T Antigen)在病毒复制和宿主细胞转化中发挥着关键作用。SV40 Large T Antigen的核定位信号(NLS)是其功能的核心部分,对于理解病毒与宿主细胞的相互作用具有重要意义。 核定位信号(NLS)的功能 核定位信号(NLS)是蛋白质中的一段氨基酸序列,它指导蛋白质从细胞质运输到细胞核。SV40 Large T Antigen的NLS位于其氨基酸序列的第123-149位,包含多个碱性氨基酸(如赖氨酸和精氨酸),这些氨基酸赋予了NLS与核输入受体相互作用的能力。通过与核输入受体结合,NLS能够将Large T Antigen有效地运输到细胞核内,从而促进病毒基因组的复制和转录。 在病毒生命周期中的作用 SV40 Large T Antigen的NLS在病毒生命周期中起着至关重要的作用。一旦病毒进入宿主细胞,Large T Antigen通过其NLS进入细胞核,与宿主细胞的DNA聚合酶相互作用,启动病毒DNA的复制。

它通过识别和结合 FTH1 蛋白的特定表位,能够精准地检测和定位 FTH1 在细胞和组织中的表达。

重组小鼠巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Mouse MIF)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。它通过调节多种免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIF 的结构与功能 MIF 是一种单链多肽,分子量约为12.5kDa。重组小鼠 MIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它能够调节多种免疫细胞的活性,包括巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。 在免疫调节中的作用 MIF 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够抑制巨噬细胞的迁移,增强其在炎症部位的驻留和功能。此外,MIF 还能够调节 T 细胞的活化和增殖,促进 Th1 细胞的分化,增强细胞免疫反应。研究表明,MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIF 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进巨噬细胞和中性粒细胞的浸润,从而加重炎症症状。研究表明,MIF 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。

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