黑曲霉AspergillusnigerAS3.878-嗜热刺孢假诺卡氏菌SHMCCD58466-海类诺卡氏菌SHMCCD73689=CIP109596=KCCM42321
His - Avi Tag 的引入进一步增强了该四聚体蛋白的实用性和灵活性。
重组人异柠檬酸脱氢酶1(Recombinant Human IDH1 Protein, His Tag)是一种重要的代谢酶,属于NADP依赖性异柠檬酸脱氢酶家族。IDH1主要定位于细胞质中,参与细胞的能量代谢过程,尤其在三羧酸循环(TCA循环)中发挥关键作用。近年来,IDH1在肿瘤代谢和疾病发生中的作用逐渐受到关注,成为生物医学研究的热点。 IDH1的主要功能是催化异柠檬酸氧化脱羧生成α-酮戊二酸,同时将NADP+还原为NADPH。NADPH是细胞内重要的还原剂,参与多种生物合成反应和抗氧化防御机制。因此,IDH1在维持细胞内氧化还原平衡和能量代谢中具有重要作用。然而,IDH1的功能失调与多种疾病的发生密切相关。在某些肿瘤中,IDH1基因发生突变,导致其酶活性异常,产生一种致癌代谢物——2-羟基戊二酸(2-HG)。2-HG能够抑制多种依赖α-酮戊二酸的双加氧酶的活性,从而影响细胞的基因表达、DNA修复和表观遗传调控,促进肿瘤的发生和发展。 重组人IDH1蛋白(His Tag)的制备为研究其生物学功能提供了有力工具。
深入研究 EPN2 的功能对于理解细胞内吞作用的机制和相关疾病的发病机制具有重要意义。
AKT(Protein Kinase B)是一种关键的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,在细胞存活、增殖、代谢和凋亡等生理过程中发挥重要作用。AKT的第473位苏氨酸(S473)的磷酸化状态是其激活的重要标志,与多种细胞信号通路的调控密切相关。Rabbit anti-AKT(pS473) Polyclonal Antibody(兔抗AKT磷酸化苏氨酸473多克隆抗体)的开发,为研究AKT的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 AKT(pS473)的功能与重要性 AKT是PI3K-AKT-mTOR信号通路的核心组分,通过磷酸化多种下游靶标,调节细胞的存活、增殖和代谢。S473位点的磷酸化是AKT完全激活的关键步骤,磷酸化后的AKT能够更有效地调节其下游信号通路,如mTOR、GSK3β和FOXO等。AKT的异常激活与多种疾病相关,如癌症、糖尿病和神经退行性疾病。在癌症中,AKT的过度激活可能导致肿瘤细胞的增殖和耐药性增强,而在糖尿病中,AKT的活性异常可能导致胰岛素抵抗。
这种双重优势使得重组人FOLR2蛋白在癌症的早期诊断和精准治疗中展现出巨大的潜力。
在免疫学和疾病治疗领域,CD160(也称为 BY55)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD160 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD160 的生物学功能 CD160 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于自然杀伤(NK)细胞和某些 T 细胞亚群表面。它通过与 MHC I 类分子和 HVEM(疱疹病毒进入介质)结合,传递抑制信号,从而调节 NK 细胞和 T 细胞的活性。CD160 在免疫反应中起着重要的调节作用,尤其是在维持免疫耐受和防止过度免疫反应方面。然而,在某些疾病状态下,CD160 的异常表达可能导致免疫反应的失调,因此 CD160 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 CD160 蛋白(hFc 标签)的制备 重组人 CD160 蛋白(hFc 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,便于蛋白的纯化和检测。

在分子生物学实验室中,50×TAE 粉剂是核酸电泳实验中不可或缺的重要试剂。
重组大鼠MANF(Recombinant Rat MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的神经保护蛋白,属于内质网应激反应蛋白家族。它在神经保护、细胞应激反应和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于神经科学和细胞生物学研究。 结构与特性 重组大鼠MANF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠MANF具有显著的神经保护活性。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧和神经毒性损伤等条件下。MANF通过与神经元表面的受体结合,激活下游信号通路,从而促进神经元的存活和修复。此外,MANF还能够调节内质网应激反应,减轻细胞应激损伤,增强细胞的存活能力。 应用与研究 重组大鼠MANF广泛应用于细胞培养、神经保护研究和疾病模型构建。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在研究帕金森病和缺血性脑损伤时,MANF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。
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BMPR-1A突变导致进行性骨化性纤维发育不良(FOP),重组蛋白助力构建疾病特异性iPSC模型。
重组食蟹猴EPHA2蛋白(Recombinant Cynomolgus EPHA2 Protein, His-Avi Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞信号转导、肿瘤生物学以及相关疾病提供了重要的工具。EPHA2属于Eph受体家族,是一类酪氨酸激酶受体,在细胞间信号传导、细胞迁移、细胞增殖和组织形态发生中发挥关键作用。 EPHA2通过与Ephrin配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在正常生理过程中,EPHA2参与胚胎发育、血管生成和神经系统的形成。然而,在病理状态下,EPHA2的异常表达和功能失调与多种疾病相关,包括肿瘤的发生、发展和转移。研究表明,EPHA2在多种癌症中高表达,如乳腺癌、前列腺癌和肺癌,其激活能够促进肿瘤细胞的侵袭和转移。 重组食蟹猴EPHA2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技术和His-Avi Tag(组氨酸标签和生物素酰亚胺标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。
通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 JAM-A 在细胞黏附和信号转导中的作用机制。
重组食蟹猴IL-1β蛋白(Recombinant Cynomolgus IL-1β)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-1β(白细胞介素-1β)在炎症反应、免疫调节和细胞间信号传导中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-1β蛋白的开发为炎症和免疫学研究提供了重要的工具。 IL-1β主要由巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活下游信号通路,调节多种细胞的功能,包括促进炎症介质的释放、诱导细胞因子的产生和增强免疫细胞的活化。在生理条件下,IL-1β有助于维持免疫平衡,促进炎症反应的适当启动。在病理条件下,IL-1β的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、心血管疾病和某些癌症。 重组食蟹猴IL-1β蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组IL-1β蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IL-1β蛋白可用于体外实验,研究其在炎症反应和免疫调节中的具体作用机制。
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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