湖南类芽胞杆菌Paenibacillushunanensis-荧光假单胞菌SHMCCD73463-莫格球拟酵母CICC1709
该蛋白为解析S100A14介导的炎症-肿瘤对话及靶向治疗开发提供了高活性、标准化的研究工具。
重组人Tenascin蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。Tenascin是一种大型细胞外基质糖蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖和分化等生物学过程,在胚胎发育、组织修复和肿瘤发生中发挥重要作用。 Tenascin的功能与机制 Tenascin通过其多个结构域(如EGF样结构域、纤维素样结构域)与其他细胞外基质蛋白(如胶原蛋白、纤连蛋白)相互作用,调节细胞外基质的组装和重塑。此外,Tenascin还通过与细胞表面受体(如整合素)结合,影响细胞的黏附、迁移和增殖。在胚胎发育过程中,Tenascin对器官形成和组织分化至关重要。在肿瘤发生中,Tenascin的异常表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。 重组人Tenascin蛋白(His Tag)的特点 重组人Tenascin蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。
通过调节UBE2B的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。
重组人R-spondin 3(Recombinant Human R-spondin 3,简称RSPO3)是一种分泌性蛋白,属于血栓海绵蛋白1型重复序列(TSR-1)超家族。RSPO3在Wnt/β-catenin信号通路中发挥重要作用,通过与LGR4-6受体结合,激活Wnt信号通路,促进细胞增殖和分化。 生物学功能 Wnt信号通路调节:RSPO3通过与LGR4-6受体结合,抑制Wnt拮抗因子DKK-1的作用,从而增强Wnt/β-catenin信号通路的活性。 干细胞扩增:RSPO3能够促进肠道Lgr5+干细胞的扩增,对肠道干细胞的维持和功能发挥重要作用。 胚胎发育:在胚胎发育过程中,RSPO3参与调控血管生成和组织修复。 肿瘤发生:RSPO3在多种肿瘤中表达异常,可能参与肿瘤的进展和转移。 临床应用 组织修复:RSPO3通过激活Wnt信号通路,促进干细胞的扩增和组织修复,可用于治疗肠道疾病和伤口愈合。 癌症治疗:由于RSPO3在肿瘤中的作用,其抑制剂正在研究中,用于开发新的抗癌疗法。 重组蛋白的制备与应用 重组人RSPO3蛋白通常在CHO细胞或大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。
研究还发现,该菌可产生共轭亚油酸,改善肠道屏障完整性,减少内毒素入血。
Recombinant Rat CKMT2 Protein, His Tag(重组大鼠肌酸激酶线粒体2型,带组氨酸标签)是一种在细胞能量代谢和线粒体功能中发挥关键作用的酶。CKMT2属于肌酸激酶家族,主要负责催化ATP与磷酸肌酸之间的磷酸基团转移,维持细胞内的能量平衡。 在能量代谢中的作用 CKMT2主要定位于线粒体,通过催化ATP与磷酸肌酸之间的磷酸基团转移,生成ADP和肌酸,从而在细胞内形成一个高效的能量缓冲系统。这一过程对于维持细胞内的能量稳态至关重要,尤其是在高能量需求的细胞中,如心肌细胞和骨骼肌细胞。通过这种方式,CKMT2能够快速调节细胞内的ATP水平,确保细胞在能量需求增加时能够迅速响应。 在细胞功能中的作用 除了在能量代谢中的关键作用,CKMT2还参与调节细胞的多种功能。例如,在心肌细胞中,CKMT2通过维持线粒体内的能量代谢,支持心肌的收缩和舒张功能。此外,CKMT2在细胞应激反应中也发挥重要作用。在缺氧或缺血条件下,CKMT2能够通过其酶活性维持细胞内的能量供应,保护细胞免受损伤。 在疾病研究中的应用 CKMT2的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。

在流式细胞术中,该抗体可用于检测细胞表面或细胞内的HA标签蛋白,分析细胞群体的异质性。
重组人细胞黏附分子3(Recombinant Human CADM3, His Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约43 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。CADM3(又称Necl-1)通过三个胞外Ig样结构域介导Ca²⁺非依赖性细胞黏附,在神经突触成熟、小胶质细胞活化及免疫突触稳定性中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CADM3与nectin-3的相互作用(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 促进海马神经元突触后致密蛋白95(PSD-95)聚集(荧光强度提升2.7倍); 抑制小胶质细胞过度活化(TNF-α分泌降低58%),缓解神经炎症; 增强NK细胞与靶细胞的免疫突触形成(突触面积扩大3.1倍)。 突破性应用 神经退行性疾病:在阿尔茨海默病模型中,His-CADM3包被的纳米颗粒促进突触修复,使记忆功能恢复至对照组75%; 自身免疫调控:在EAE小鼠中,阻断CADM3-nectin-3通路可减少脱髓鞘病灶数量(减少60%)。
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这些药物通过激活TRAIL R1,诱导肿瘤细胞凋亡,同时避免对正常细胞的毒性。
TATA 结合蛋白(TATA-Binding Protein,TBP)是真核生物转录起始复合物中的一个关键组分,在基因转录调控中发挥着核心作用。Mouse anti-TBP Monoclonal Antibody 是一种特异性识别 TBP 的单克隆抗体,为研究基因转录机制及其在细胞生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。 TBP 是一种高度保守的转录因子,能够特异性地结合到启动子区域的 TATA 盒,从而在 RNA 聚合酶 II 介导的转录起始中发挥关键作用。TBP 的结合是转录前起始复合物(PIC)组装的起始步骤,它通过招募其他转录因子和 RNA 聚合酶 II,促进转录的起始。此外,TBP 还参与多种基因表达的调控过程,包括基因选择性表达和转录活性的调节。 Mouse anti-TBP Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别 TBP 蛋白。这种抗体适用于多种实验技术,包括免疫印迹(Western Blot)、免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)。通过这些技术,研究人员可以精确地检测 TBP 在不同细胞和组织中的表达水平和亚细胞定位。
随着研究的不断深入,C-Peptide 有望为糖尿病及其并发症的治疗提供新的策略和方法。
重组小鼠 Clusterin 蛋白(Recombinant Mouse Clusterin Protein, His Tag)是一种重要的多功能分泌蛋白,广泛应用于细胞保护、凋亡调控以及疾病机制的研究中。Clusterin 在多种生理和病理过程中发挥关键作用,是研究细胞应激反应和疾病治疗的重要工具。 Clusterin 的生理功能 Clusterin 是一种由 523 个氨基酸组成的分泌性蛋白,主要表达于多种细胞类型中,包括肝脏、肾脏、睾丸和神经系统。它在细胞外基质和细胞质中均有分布,具有多种生理功能: 细胞保护:Clusterin 能够保护细胞免受氧化应激、缺血再灌注损伤和蛋白毒性损伤。 凋亡调控:它通过与细胞凋亡相关蛋白结合,抑制细胞凋亡,维持细胞存活。 脂质代谢:Clusterin 参与脂质的转运和代谢,调节胆固醇的分布。 神经保护:在神经系统中,Clusterin 能够减轻神经炎症和神经退行性损伤,对阿尔茨海默病等疾病有潜在的保护作用。 重组小鼠 Clusterin 蛋白的特性 重组小鼠 Clusterin 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。
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