苏云金芽孢杆菌莫氏亚种SHMCCD52744-耐热盐土生古菌-艾阿华诺卡氏菌NocardiaiowensisDSM45197=JCM18299=NRRL5646=NRRLB-24671
在基础研究领域,重组人FOLR1蛋白为深入研究肿瘤细胞的代谢机制和信号通路提供了重要工具。
在生物医学研究中,白细胞介素-15(IL-15)及其受体α亚基(IL-15RA)在免疫调节和细胞增殖中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人IL-15RA&IL-15蛋白(His Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-15及其受体的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-15及其受体:关键的免疫调节因子 IL-15是一种重要的细胞因子,主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞和巨噬细胞产生。它通过与IL-15RA结合,激活下游信号通路,促进T细胞、自然杀伤(NK)细胞和记忆性CD8+ T细胞的增殖和存活。IL-15在维持免疫系统的平衡、增强免疫反应和调节细胞介导的免疫应答中发挥关键作用。此外,IL-15还参与调节免疫细胞的发育和功能,对于免疫系统的正常运作至关重要。 重组生物素化人IL-15RA&IL-15蛋白(His Tag)的优势 重组生物素化人IL-15RA&IL-15蛋白(His Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-15RA和IL-15蛋白复合物上,并带有His Tag。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
此外,它还可能对阿尔茨海默病等神经退行性疾病具有潜在的治疗作用。
前列腺特异性抗原(Prostate-Specific Antigen, PSA)是一种由前列腺上皮细胞分泌的丝氨酸蛋白酶,主要用于前列腺癌的诊断和监测。PSA1 (141-150) 是PSA蛋白中一个重要的功能片段,近年来在前列腺癌研究中引起了广泛关注。 PSA1 (141-150) 是PSA蛋白的第141至150位氨基酸序列,这一区域在PSA的酶活性和功能调控中起着关键作用。研究表明,PSA1 (141-150) 区域包含多个关键的氨基酸残基,这些残基对于PSA的酶活性、底物结合以及与其他蛋白质的相互作用至关重要。例如,该区域的某些氨基酸突变可能导致PSA酶活性的显著变化,从而影响其在前列腺组织中的功能。 在前列腺癌的诊断中,PSA1 (141-150) 的研究具有重要意义。正常情况下,PSA主要存在于前列腺组织中,但在前列腺癌患者中,PSA水平会显著升高。通过检测PSA1 (141-150) 的表达水平和结构变化,可以更准确地评估前列腺癌的进展和预后。此外,PSA1 (141-150) 的特定突变或修饰可能成为前列腺癌的生物标志物,为早期诊断和个性化治疗提供新的方向。
在阿尔茨海默病中,APOE4等位基因与较高的疾病风险相关,而APOE3则被认为具有相对保护性。
Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的高浓度缓冲液,经过RNase-free处理,能够有效避免RNA降解,确保电泳结果的可靠性。产品特性成分:主要由2M Tris-acetate、50 mM EDTA和DEPC处理水组成。工作液浓度:稀释50倍后的1×TAE工作液含有40 mM Tris-acetate和1 mM EDTA,pH值约为8.0。 无RNase污染:经过DEPC处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。稳定性高:室温保存,有效期长达12个月。使用方法稀释:将50×TAE缓冲液用DEPC处理水稀释50倍,制备1×工作液。电泳操作:将稀释后的1×TAE缓冲液加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。加样后开始电泳,电泳条件根据实验需求调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如EB或Goldview)染色。在紫外灯下观察RNA条带。保存与注意事项保存条件:室温保存,开封后建议尽快使用。避免RNase污染:使用时需佩戴无RNase手套,避免使用可能含有RNase的耗材。
GPC3通过与多种生长因子和细胞外基质成分相互作用,调节细胞的增殖、迁移和凋亡。
重组人胎盘生长因子-2(Recombinant Human PlGF-2)是一种重要的血管生成因子,属于半胱氨酸结超家族的生长因子。PlGF-2在脐静脉内皮细胞和胎盘中表达,通过与VEGFR-1/FLT1受体结合,刺激内皮细胞的增殖和迁移。此外,PlGF-2还通过神经蛋白-1(NRP1)和神经蛋白-2(NRP2)传递信号,并且能够以肝素依赖的方式与这些蛋白结合。 PlGF-2在血管生成过程中发挥重要作用,它不仅促进血管新生,还参与伤口愈合和骨折修复。然而,PlGF-2也与肿瘤生长密切相关,其在肿瘤微环境中的表达往往与肿瘤的分期和侵袭性相关。因此,PlGF-2不仅在基础研究中具有重要价值,还在肿瘤治疗和诊断领域具有潜在应用前景。 重组人PlGF-2蛋白通常以二硫键连接的同二聚体形式存在,分子量约为34.6 kDa。该蛋白在多种表达系统中表达,包括大肠杆菌、昆虫细胞和哺乳动物细胞,纯度一般大于95%。其生物活性通过细胞趋化实验测定,能够以5.0-50.0 ng/ml的浓度吸引人单核细胞。
VEGF与其受体结合后,激活下游信号通路,促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而推动血管新生。
Bim(Bcl-2 Interacting Mediator of Cell Death)是一种促凋亡蛋白,属于Bcl-2家族。Bim通过其BH3结构域与抗凋亡蛋白(如Bcl-2和Bcl-xL)相互作用,抑制其抗凋亡功能,从而促进细胞凋亡。Bim BH3, Peptide IV 是一种基于Bim BH3结构域的合成肽,因其在细胞凋亡调控中的重要作用而备受关注。 Bim BH3结构域的功能 Bim BH3结构域是Bim蛋白中一个关键的α螺旋区域,富含疏水性和极性氨基酸。这一结构域能够与Bcl-2家族的抗凋亡蛋白结合,形成稳定的复合物,从而抑制抗凋亡蛋白的活性。通过这种方式,Bim BH3结构域在细胞凋亡的内源性途径中发挥着“分子开关”的作用,调节细胞的生死命运。 Bim BH3, Peptide IV的作用机制 Bim BH3, Peptide IV 是一种合成的BH3肽段,保留了Bim BH3结构域的关键氨基酸序列。它能够模拟Bim蛋白的功能,与抗凋亡蛋白结合,抑制其抗凋亡功能。
尿素(Urea):用于解除核酸的二级结构,保持核酸的单链状态。
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。
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