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少根根霉东京变种-HEPES缓冲液(1×,含钙镁)-苏木素无水乙醇溶液(5%)

2025-11-01 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

它可能通过参与染色质重塑过程,改变染色质的高级结构,从而影响基因的转录活性。

重组人CDH11蛋白(Recombinant Human CDH11)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH11在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。 细胞黏附与组织发育 CDH11,也被称为骨桥素(Osteobridin),是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH11参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。此外,CDH11还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CDH11蛋白的应用 重组人CDH11蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDH11蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CDH11蛋白可用于研究CDH11在细胞黏附和组织发育中的作用机制。

IL-8(77aa)还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。

重组小鼠 IL-17Rα(Recombinant Mouse IL-17Rα)是一种重要的细胞因子受体,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。IL-17Rα 是白细胞介素 - 17 受体家族的主要成员之一,其在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥着关键作用。 IL-17Rα 的生物学功能 IL-17Rα 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它通过与 IL-17A、IL-17F 等细胞因子结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的表达。这些因子在炎症反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的募集和活化,增强宿主对病原体的防御能力。 IL-17Rα 在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。在正常生理条件下,IL-17Rα 通过调节炎症反应,帮助维持组织的稳态和完整性。然而,在某些疾病中,IL-17Rα 的异常激活可能导致过度的炎症反应,从而加剧病理过程。例如,在银屑病、类风湿关节炎和炎症性肠病等自身免疫性疾病中,IL-17Rα 的高表达与疾病的严重程度密切相关。

His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。

重组人甲状旁腺激素1-84(Recombinant Human PTH1-84)是一种重要的内分泌激素,由甲状旁腺主细胞分泌。PTH1-84在调节钙和磷的代谢以及维持骨骼健康中发挥着关键作用。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道中的甲状旁腺激素受体(PTH1R),调节钙和磷的水平,促进骨骼的形成和重塑。 生物学功能 钙和磷的调节:PTH1-84是调节血钙水平的主要激素。它通过增加肾脏对钙的重吸收、促进肠道对钙的吸收以及动员骨骼中的钙释放,维持血钙水平的稳定。同时,它还通过抑制肾脏对磷的重吸收,降低血磷水平。 骨骼健康:PTH1-84对骨骼的形成和重塑具有双重作用。间歇性给予PTH1-84可以刺激成骨细胞的活性,促进骨形成,增加骨密度,从而预防和治疗骨质疏松症。然而,持续性给予PTH1-84则可能导致骨吸收增加。 肾脏功能:PTH1-84在肾脏中调节钙和磷的重吸收,维持电解质平衡。它还通过调节维生素D的活化,进一步影响钙的代谢。 临床应用 骨质疏松症:间歇性给予PTH1-84已被批准用于治疗骨质疏松症,特别是对于那些有高骨折风险的患者。

科学家们通过结构生物学和药理学方法,进一步揭示了其与黑色素皮质素受体的相互作用机制。

在细胞生物学和发育生物学领域,Notch信号通路扮演着极为关键的角色,而重组人Notch3蛋白(Recombinant Human Notch3 Protein, hFc Tag)作为一种重要的研究工具,为深入探索该通路的功能和机制提供了强大支持。 Notch3是Notch家族的重要成员,广泛参与细胞分化、增殖、凋亡以及组织稳态维持等过程。它通过与Delta或Jagged家族配体结合,激活下游信号通路,调控细胞命运。Notch3在血管发育、神经系统形成以及多种组织的稳态维持中发挥着不可或缺的作用。例如,在血管生成过程中,Notch3通过调节平滑肌细胞的分化和迁移,确保血管的正常发育和功能。 重组人Notch3蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组Notch3蛋白与细胞表面配体相互作用,模拟体内信号传导过程,研究其对细胞分化和功能的影响。此外,重组Notch3蛋白还可用于开发基于Notch信号通路的疾病治疗策略。

它可用于体外实验,帮助科学家深入探究 TREM1 在炎症和免疫反应中的具体作用。

重组犬类S100A9蛋白(Recombinant Canine S100A9)是一种通过重组技术生产的钙结合蛋白,属于S100蛋白家族。S100A9在多种细胞类型中表达,尤其是在髓系细胞(如中性粒细胞和巨噬细胞)中,参与调节细胞的活化、迁移和炎症反应。近年来,S100A9在炎症和免疫反应中的作用逐渐受到关注,尤其是在自身免疫性疾病和肿瘤微环境中的功能。 在免疫系统中,S100A9通过与钙离子结合,调节细胞内信号通路,促进炎症因子的释放和细胞的迁移。它在炎症反应中发挥关键作用,能够激活中性粒细胞和巨噬细胞,增强其吞噬能力和杀菌作用。此外,S100A9还参与调节细胞外基质的重塑,影响组织修复和纤维化过程。 重组犬类S100A9蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术生产的重组犬类S100A9蛋白,具有高纯度和生物学活性,便于后续的实验操作和检测。这种重组蛋白可以用于多种实验,包括细胞培养、信号转导分析以及与炎症相关的疾病模型研究。 在基础研究中,重组犬类S100A9蛋白可用于研究其在炎症和免疫反应中的作用机制。

在线粒体功能研究中,ATP是衡量细胞能量状态的关键指标。

在肿瘤免疫学研究中,NY-ESO-1(黑色素瘤相关抗原-1)作为一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的高表达以及在正常组织中的低表达而备受关注。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&NY-ESO-1 (SLLMWITQV) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/NY-ESO-1 (SLLMWITQV) 单体蛋白)为研究NY-ESO-1特异性T细胞反应提供了强大的支持。 NY-ESO-1是一种在多种肿瘤(如黑色素瘤、肺癌、卵巢癌等)中高表达的抗原,其表位肽SLLMWITQV能够被HLA-A02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/NY-ESO-1 (SLLMWITQV) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。 这种重组蛋白具有多种应用价值。

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