真贝酵母SHMCCD54847-匍枝根霉(黑根霉)SHMCCD68074-弗氏假丝酵母SHMCCD56545
TREM1 信号通路还能够促进髓系细胞的迁移,使其更快地到达炎症部位。
HIV-I TAT Protein Peptide(HIV-1 Tat 蛋白肽)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV-1)反式激活因子(Tat)的多肽,因其卓越的细胞穿膜能力而备受关注。Tat 蛋白在 HIV-1 的生命周期中起着关键作用,它通过与病毒 RNA 结合,促进病毒基因的转录和复制。然而,Tat 蛋白的细胞穿膜特性使其在生物医学研究中具有更广泛的应用价值。 细胞穿膜机制 HIV-I TAT Protein Peptide 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明其主要通过与细胞膜的相互作用实现跨膜运输。Tat 蛋白的 N 端富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进多肽与细胞膜的结合。随后,Tat 蛋白可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞内部。 研究与应用 HIV-I TAT Protein Peptide 在生物医学研究中具有广泛的应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗多种疾病,包括癌症、神经退行性疾病和遗传性疾病。例如,Tat 蛋白肽可以与抗癌药物或基因编辑工具结合,提高药物的细胞内摄取效率,增强治疗效果。
Biotinylated Human TNFR2还可应用于细胞分离和富集实验。
在免疫学研究中,OX40(肿瘤坏死因子受体超家族成员 4)作为一种共刺激分子,因其在 T 细胞激活和免疫反应中的关键作用而备受关注。重组生物素标记小鼠 OX40 蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse OX40)为研究 OX40 的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的工具。 OX40 主要表达于活化的 T 细胞表面,通过与其配体 OX40L 结合,传递共刺激信号,增强 T 细胞的增殖、存活和细胞因子分泌。这一过程在免疫反应的启动和维持中起着重要作用。此外,OX40 信号通路的异常激活或抑制与多种自身免疫性疾病和肿瘤的发生发展密切相关,因此,OX40 也成为免疫治疗的重要靶点之一。 重组生物素标记小鼠 OX40 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系(如 HEK293 细胞)中表达的。这种蛋白带有生物素标记,能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,从而实现高灵敏度和高特异性的检测。其纯度高、稳定性好,适合用于多种实验场景。
TGF-β3通过激活Smad2/3依赖的经典信号通路,维持软骨的稳态。
Nectin-2(也称为CD112)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在细胞间黏附、细胞迁移以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人Nectin-2蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 Nectin-2主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它通过与DNAM-1(CD226)结合,调节免疫细胞的活化和细胞毒性。这种结合能够增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTL)的细胞毒性,促进免疫细胞对靶细胞的识别和杀伤。此外,Nectin-2还参与调节细胞间的黏附和迁移,影响细胞在组织中的定位和功能。 在病理状态下,Nectin-2的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达Nectin-2,通过与DNAM-1结合抑制免疫细胞的活性,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,Nectin-2的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人Nectin-2蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。
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重组人PCT通常在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度可达95%以上。
在分子生物学研究中,RNA转录是探索基因表达、蛋白质合成以及RNA功能的关键步骤。T7高产量RNA转录试剂盒以其卓越的性能和高效的RNA合成能力,成为实验室中不可或缺的工具,为科学家们提供了稳定可靠的RNA合成解决方案。 T7高产量RNA转录试剂盒的核心是T7 RNA聚合酶,这种酶以其高效性和特异性而闻名。它能够特异性地识别T7噬菌体启动子序列,并在短时间内合成大量的RNA。试剂盒通过优化反应条件,确保了RNA合成的高效率和高产量。与传统的转录方法相比,T7高产量RNA转录试剂盒能够在更短的时间内完成转录反应,大大提高了实验效率。 在实际应用中,T7高产量RNA转录试剂盒广泛应用于多个领域。例如,在基因表达研究中,它可以用于合成特定的mRNA,用于后续的翻译实验或基因功能研究。在RNA结构分析中,该试剂盒能够合成高质量的RNA样本,用于核磁共振(NMR)或X射线晶体学等结构生物学研究。此外,它还可以用于合成RNA探针,用于原位杂交或基因芯片分析,帮助科学家快速定位和检测目标基因。

重组蛋白可激活γδT细胞分泌IFN-γ,同时通过ITIM基序抑制过度活化,实现免疫平衡调控。
在肿瘤学和细胞生物学研究领域,Recombinant Canine EMMPRIN(重组犬类EMMPRIN)正成为探索肿瘤侵袭和组织重塑机制的重要工具。 EMMPRIN(Extra-Membrane Matrix Protein Inducer)是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括肿瘤细胞、成纤维细胞和免疫细胞。EMMPRIN通过与细胞外基质(ECM)和基质金属蛋白酶(MMPs)相互作用,调节细胞的迁移、侵袭和组织重塑。在肿瘤学中,EMMPRIN的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。 重组技术为EMMPRIN蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类EMMPRIN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,包括细胞迁移、侵袭和组织重塑等。 利用重组犬类EMMPRIN蛋白,研究人员可以深入探究EMMPRIN在肿瘤侵袭和组织重塑中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察EMMPRIN蛋白的动态分布和变化。
这种激活作用在清除病原体和凋亡细胞碎片中尤为重要。
重组人TEM7R蛋白(Recombinant Human TEM7R Protein)是一种在肿瘤血管生成和神经发育研究中备受关注的工具蛋白。TEM7R(Tumor Endothelial Marker 7-Related),也称为PLXDC2(Plexin Domain Containing 2),是一种I型跨膜蛋白,属于Plexin家族。 功能与作用 TEM7R主要表达于肿瘤内皮细胞,参与肿瘤血管生成过程。血管生成是肿瘤生长和转移的关键步骤,TEM7R在其中发挥重要作用。此外,TEM7R在神经系统发育中也具有重要意义,它在神经系统的多个发育中心呈现高度特异性和动态表达模式。研究表明,TEM7R可能作为神经祖细胞的生长因子,调节大脑不同区域的发育,协调细胞增殖和分化。 重组蛋白的应用 重组人TEM7R蛋白为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组TEM7R蛋白进行以下研究: 肿瘤血管生成研究:通过与肿瘤内皮细胞共培养,研究TEM7R在血管生成中的作用机制。 神经发育研究:探索TEM7R在神经祖细胞增殖和分化中的功能。
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