烬灰链霉菌AS4.322-洋葱青霉SHMCCD66927-苏云金芽孢杆菌SHMCCD72515
重组技术的应用使得食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)的获取更加高效和稳定。
重组人uPAR(尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞表面受体蛋白。uPAR在细胞迁移、组织修复以及肿瘤侵袭和转移中发挥着重要作用,是细胞生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 uPAR的生物学功能 uPAR是一种细胞表面糖蛋白,主要通过与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,调节细胞外基质的降解和细胞迁移。uPA-uPAR复合物能够激活纤溶酶原生成纤溶酶,进而降解细胞外基质,为细胞迁移和组织重塑提供通道。这一过程在胚胎发育、伤口愈合和炎症反应中至关重要。然而,uPAR在多种肿瘤细胞中的异常高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组人uPAR蛋白的优势 重组人uPAR蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,uPAR蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人uPAR蛋白可用于研究其与uPA的相互作用机制,以及在细胞迁移和肿瘤侵袭中的作用。 疾病模型研究:重组人uPAR蛋白可用于构建体外和体内的肿瘤侵袭和转移模型,研究其在疾病发生发展中的作用。
PDGFRβ 广泛表达于多种细胞类型中,包括平滑肌细胞、成纤维细胞和内皮细胞等。
蛋白质的乙酰化是一种重要的翻译后修饰,广泛存在于细胞内的各种蛋白质中,尤其是在组蛋白上。乙酰化修饰通过改变蛋白质的结构和功能,调节基因表达、细胞周期、信号转导和蛋白质稳定性等多种细胞过程。Rabbit anti-Acetyl Lysine Polyclonal Antibody 是一种特异性识别乙酰化赖氨酸的多克隆抗体,为研究蛋白质乙酰化及其生物学功能提供了强大的工具。 乙酰化修饰主要发生在赖氨酸残基上,通过添加乙酰基团改变蛋白质的电荷和结构,从而影响其与其他蛋白质、DNA 或 RNA 的相互作用。在组蛋白上,赖氨酸乙酰化通常与基因激活相关,因为这种修饰可以削弱组蛋白与 DNA 之间的相互作用,使染色质结构变得松散,从而促进转录因子和 RNA 聚合酶的结合。此外,非组蛋白的乙酰化也参与多种细胞功能的调节,例如代谢酶的活性调节和细胞信号转导。 Rabbit anti-Acetyl Lysine Polyclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别乙酰化赖氨酸修饰的蛋白质。
在生物医学研究中,重组大鼠 SDF - 1α 广泛应用于细胞生物学、组织工程和再生医学等领域。
重组小鼠 FAM3D 蛋白(Recombinant Mouse FAM3D Protein, hFc Tag)是 FAM3 家族的重要成员,属于分泌性蛋白。FAM3D 作为一种新型细胞因子,在细胞信号传导、代谢调节以及疾病发生中扮演着关键角色。 生物学功能 FAM3D 是一种分泌性蛋白,主要在肠道中表达,其表达水平受营养状态影响,餐后升高,禁食后降低。研究表明,FAM3D 对人外周血中性粒细胞和单核细胞具有强烈的趋化作用,能够诱导 Mac-1 介导的中性粒细胞募集。此外,FAM3D 还通过 MKP1 依赖的 ERK1/2 信号抑制来抑制胰高血糖素分泌,从而在血糖调节中发挥作用。 疾病关联 FAM3D 与多种疾病的发生发展密切相关。在 2 型糖尿病中,FAM3D 的表达水平在血糖控制不佳的患者中降低,这可能反映了高血糖条件下体内促炎和抗炎状态、胰高血糖素和胰岛素分泌平衡的破坏。此外,FAM3D 在结肠癌等肿瘤中也表现出异常表达,可能参与肿瘤的侵袭和转移。 重组蛋白的应用 重组小鼠 FAM3D 蛋白由 HEK293 细胞表达,C 端带有 hFc 标签,纯度超过 95%。

铁是细胞内许多生物化学过程的关键元素,包括氧的运输、DNA合成和能量代谢。
Biotinylated Recombinant Human GPC3(生物素标记重组人类Glypican - 3,GPC3)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要表达于多种肿瘤细胞表面,如肝细胞癌、卵巢癌和某些儿科肿瘤,是肿瘤发生和进展的重要标志物。 生物学功能与应用 GPC3在细胞增殖、迁移和凋亡中发挥关键作用。它通过与多种生长因子和细胞因子相互作用,调节细胞外基质的形成和细胞信号传导。在肿瘤学研究中,GPC3是一个重要的治疗靶点,特别是在肝细胞癌中,GPC3的高表达与肿瘤细胞的增殖和侵袭密切相关。生物素标记的GPC3蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对GPC3阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的GPC3蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将GPC3蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达GPC3的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。

该蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞生长、迁移和分化的影响。
降钙素(Calcitonin)是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,广泛存在于脊椎动物中。鳗鱼降钙素(Calcitonin, eel)因其在调节钙代谢中的重要作用而备受关注。这种激素最初是从鲑鱼中分离出来的,但其在鳗鱼中的功能和特性也具有重要的研究价值。 结构与功能 降钙素是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,其序列在不同物种间具有高度保守性。鳗鱼降钙素的氨基酸序列与人类降钙素的相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。降钙素通过其特异性受体——降钙素受体(CTR)发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于骨骼、肾脏和胃肠道等组织中。 钙代谢调节 降钙素在钙代谢调节中发挥着重要作用。它能够抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。此外,降钙素还能够促进肾脏对钙的排泄,进一步调节血钙平衡。这些特性使降钙素在维持体内钙稳态中具有重要作用,特别是在骨质疏松症等疾病中。 临床应用 由于其在钙代谢调节中的重要作用,降钙素在临床治疗中具有广泛的应用前景。例如,降钙素被用于治疗骨质疏松症,通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而增加骨密度,预防骨折。
该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然的空间构象和生物活性。
在生物医学研究中,Recombinant Human AXL Protein, His Tag(重组人类AXL蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞存活、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,并带有组氨酸标签(His Tag),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。 免疫调节:AXL在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响炎症反应和免疫应答。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!
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