EPI300大肠杆菌-Recombinant Human CD84-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51060ivcas7.00779
通过抑制FZD7的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。
重组小鼠 PLA2G7 蛋白(His 标签)是一种在炎症反应和动脉粥样硬化中发挥重要作用的分泌性磷脂酶 A2(sPLA2)。PLA2G7(Phospholipase A2 Group VII)属于分泌性磷脂酶 A2 家族,主要通过水解细胞膜中的磷脂,生成游离脂肪酸和溶血磷脂,参与调节炎症反应和脂质代谢。 PLA2G7 广泛表达于多种细胞类型中,尤其是在巨噬细胞和泡沫细胞中。它通过水解氧化型低密度脂蛋白(ox - LDL)中的磷脂,生成促炎性介质,如溶血磷脂酰胆碱(lyso - PC)和游离脂肪酸。这些产物可以激活炎症细胞,促进炎症因子的分泌,从而加剧炎症反应。此外,PLA2G7 在动脉粥样硬化的发展中也起着关键作用,通过水解 ox - LDL 生成的产物可以促进泡沫细胞的形成和动脉粥样硬化斑块的进展。 重组小鼠 PLA2G7 蛋白(His 标签)的开发为研究其在炎症和动脉粥样硬化中的作用提供了有力的工具。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炎症和动脉粥样硬化中的功能。
它能够诱导肿瘤细胞的坏死和凋亡,抑制肿瘤细胞的生长和增殖。
在细胞生物学和组织工程研究领域,Recombinant Canine PDGFRβ(重组犬类血小板衍生生长因子受体β,PDGFRβ)正成为探索细胞增殖和组织修复机制的重要工具。 PDGFRβ是血小板衍生生长因子(PDGF)的受体之一,属于酪氨酸激酶受体家族。PDGFRβ通过与PDGF结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖、迁移和分化。它在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞,对组织的发育、修复和再生发挥关键作用。此外,PDGFRβ在多种疾病(如心血管疾病、糖尿病和某些癌症)中也扮演重要角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为PDGFRβ蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类PDGFRβ蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞增殖和组织修复等。 利用重组犬类PDGFRβ蛋白,研究人员可以深入探究PDGFRβ在细胞增殖和组织修复中的作用机制。例如,通过与荧光标记的PDGF结合,可以在活细胞成像中实时观察PDGFRβ的动态分布和变化。
在分子生物学研究中,精确地处理和修饰 DNA 是许多实验的关键步骤。
重组小鼠BTN2A2蛋白(His标签)是一种通过基因工程技术制备的免疫调节蛋白,属于嗜乳脂蛋白(Butyrophilin)家族。BTN2A2在调节T细胞功能、维持免疫稳态以及多种疾病的发生发展中发挥着重要作用,是免疫学和疾病治疗研究中的重要工具。 BTN2A2的生物学功能 BTN2A2是一种免疫共抑制分子,主要通过调节T细胞的活化和功能来维持免疫系统的稳态。它能够抑制抗CD3抗体激活的CD4和CD8 T细胞增殖,调节T细胞代谢,并抑制IL2和IFNG等细胞因子的分泌。此外,BTN2A2在肿瘤微环境中的异常表达与肿瘤的免疫逃逸能力密切相关,可能通过重塑肿瘤免疫微环境影响疾病进展。 重组小鼠BTN2A2蛋白(His标签)的优势 重组小鼠BTN2A2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:通过His标签,该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。 研究工具:重组小鼠BTN2A2蛋白可用于研究其在免疫调节和疾病发生中的作用机制,以及与其他免疫细胞的相互作用。
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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。
在现代医学研究中,对病毒与宿主免疫系统相互作用的深入理解是开发疫苗和抗病毒疗法的关键。Recombinant Human HLA - A * 02 : 01 & B2M & CMV pp65 (NLVPMVATV) Monomer Protein, His - Avi Tag 是一种重要的研究工具,它为研究细胞免疫反应提供了独特的视角。 背景 HLA - A * 02 : 01 是人类白细胞抗原系统中最为常见的等位基因之一,广泛参与抗原呈递过程。B2M(β2 - 微球蛋白)是 MHC I 类分子的轻链组成部分,能够稳定 MHC I 类分子的结构。CMV(巨细胞病毒)是一种广泛存在的病毒,其 pp65 蛋白是病毒的主要抗原之一,NLVPMVATV 是 pp65 蛋白的一个关键抗原肽序列。通过将 HLA - A * 02 : 01、B2M 和 CMV pp65 抗原肽结合形成的单体蛋白,能够特异性地识别并结合表达相应 TCR(T 细胞受体)的细胞毒性 T 细胞。 技术优势 His - Avi Tag 的引入进一步增强了该单体蛋白的实用性和灵活性。

在现代生物医学研究的前沿阵地,BD-3 与小鼠共同开启了一场充满希望与挑战的探索之旅。
重组食蟹猴NKp46蛋白是一种关键的激活性受体,主要表达在自然杀伤(NK)细胞表面。它在NK细胞的激活、靶细胞识别和细胞毒性反应中发挥着至关重要的作用,是研究免疫系统先天免疫反应的重要工具。 NKp46,也称为NCR1,是NK细胞上主要的激活受体之一。它能够识别多种靶细胞上的特定配体,包括某些病毒感染的细胞和肿瘤细胞。当NKp46与其配体结合时,会触发NK细胞的激活,导致细胞毒性颗粒的释放,从而杀死靶细胞。这种机制对于机体的免疫监视和抗肿瘤免疫至关重要,有助于迅速识别并清除异常细胞。 重组技术的应用使得重组食蟹猴NKp46蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化NKp46蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、细胞毒性实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,NKp46的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,肿瘤细胞可能通过改变表面配体的表达来逃避免疫监视。此外,在某些自身免疫性疾病中,NKp46的过度激活可能导致免疫系统的过度反应,导致组织损伤。
重组人FcγRIIIB的开发为深入研究其在免疫反应中的作用提供了有力的工具。
在分子生物学和细胞生物学研究中,Rabbit anti-SFRS11 Polyclonal Antibody(兔抗SFRS11多克隆抗体)是研究SFRS11这一关键蛋白的重要工具。SFRS11(也称为SRp20)是一种Ser/Arg富含蛋白(SR蛋白),在RNA剪接过程中发挥着重要作用,对基因表达调控和细胞功能维持至关重要。 SFRS11的生物学功能 SFRS11是SR蛋白家族的成员之一,主要参与前体mRNA(pre-mRNA)的剪接过程。在真核细胞中,pre-mRNA需要经过剪接去除内含子并连接外显子,才能形成成熟的mRNA。SFRS11通过识别和结合特定的RNA序列元件,促进剪接体的组装和剪接反应的进行。它在选择性剪接中也起着关键作用,通过调节不同外显子的包含或跳过,生成多种mRNA异构体,从而增加蛋白质的多样性。此外,SFRS11还参与mRNA的转运和稳定性调节,影响基因表达的多个环节。异常的SFRS11功能与多种疾病相关,包括癌症和某些神经退行性疾病。
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