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2025-09-20 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

在肌肉发育过程中,MYOD1 的异常表达或磷酸化状态的改变可能导致肌肉发育障碍或肌肉疾病。

在细胞生物学和分子生物学研究中,Rabbit anti-MRCK α Polyclonal Antibody(兔抗MRCK α多克隆抗体)是研究肌球蛋白轻链激酶C(MRCK α)这一关键蛋白的重要工具。MRCK α是一种非典型肌球蛋白轻链激酶,参与细胞骨架的动态调控、细胞迁移和细胞形态维持等多种生理过程。 MRCK α的生物学功能 MRCK α属于肌球蛋白轻链激酶(MLCK)家族,主要通过磷酸化肌球蛋白轻链(MLC)来调节细胞骨架的动态变化。MLC的磷酸化能够促进肌球蛋白与肌动蛋白的结合,从而增强细胞的收缩力和运动能力。MRCK α在细胞迁移过程中发挥重要作用,它通过调节细胞边缘的肌动蛋白聚合和收缩,促进细胞的前进和转向。此外,MRCK α还参与细胞形态的维持,特别是在细胞应对外界刺激时,能够快速响应并调节细胞骨架的重组。异常的MRCK α功能与多种疾病相关,如神经退行性疾病和某些类型的癌症。

辅因子四氢生物蝶呤 (BH4) 可部分挽救,EC₅₀=12 µM,为高通量校正剂筛选提供阳性对照。

重组小鼠LAG3蛋白(Recombinant Mouse LAG3 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。LAG3(淋巴细胞激活基因-3,也称CD223)主要表达于激活的T细胞、调节性T细胞(Tregs)和某些自然杀伤(NK)细胞表面。通过与其主要配体MHC II类分子和纤维蛋白原样蛋白1(FGL1)结合,LAG3抑制抗原刺激的T细胞激活。 LAG3的功能与机制 LAG3通过其四个免疫球蛋白样结构域(D1-D4)与MHC II类分子结合,这种结合能够竞争性地抑制CD4与MHC II的相互作用,从而抑制T细胞的激活。此外,LAG3的同源二聚体化对于其功能至关重要,LAG3二聚体能够改变MHC II分子的表面几何结构,进而影响TCR-MHC II复合物的形成。LAG3的胞内结构域还可能通过干扰Lck与CD4和CD8的细胞内结构域的相互作用来抑制T细胞信号传导。 Recombinant Mouse LAG3的应用 重组小鼠LAG3蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签或hFc标签,便于纯化和检测。

LL37具有广谱抗菌活性,能够有效杀灭革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。

重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子受体,属于白细胞介素受体家族。IL-10 Rα(白细胞介素-10受体α亚基)在免疫调节、抗炎反应和免疫耐受中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白的开发为免疫学研究和抗炎治疗提供了重要的工具。 IL-10 Rα主要表达于免疫细胞表面,包括单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些T细胞。通过与IL-10结合,IL-10 Rα激活下游信号通路,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫细胞的活化和功能。在生理条件下,IL-10 Rα信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。在病理条件下,IL-10 Rα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、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。

在疾病研究方面,FGFR2 beta (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。

PD-L2(程序性死亡配体2,CD273)是PD-1免疫检查点通路中的一个重要配体,属于B7家族。它在调节T细胞的活化、增殖和免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人PD-L2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 PD-L2主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞表面。它通过与PD-1结合,传递抑制性信号,抑制T细胞的活化和增殖。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止过度免疫反应导致的组织损伤至关重要。此外,PD-L2还可以与B7-1(CD80)结合,调节免疫细胞间的相互作用。 在病理状态下,PD-L2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PD-L2,通过与PD-1结合抑制T细胞的抗肿瘤活性,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,PD-L2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PD-L2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。

这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合ACOT8蛋白。

在细胞生物学的研究领域,细胞骨架的构成与功能一直是备受关注的焦点。其中,Recombinant Human Vimentin(重组人波形蛋白)作为一种重要的研究工具,正发挥着不可替代的作用。 Vimentin是中间纤维蛋白的一种,广泛存在于间充质细胞中。它在维持细胞形态、细胞运动、细胞信号传导以及细胞间相互作用等众多细胞生理过程中扮演着关键角色。重组人波形蛋白的出现,为深入探究这些功能提供了有力支持。 通过重组技术生产的重组人波形蛋白,具有高度的纯度和生物活性。它可用于多种实验研究,例如在体外模拟细胞骨架的组装与解聚过程,帮助科学家们更清晰地了解 Vimentin 在细胞骨架动态变化中的具体机制。此外,研究人员还可利用重组人波形蛋白作为抗原,制备特异性抗体,用于细胞免疫荧光、免疫印迹等实验,从而在细胞和组织样本中精准定位和检测 Vimentin 的表达情况,进而分析其在不同生理和病理状态下的变化规律。 在癌症研究领域,重组人波形蛋白同样具有重要价值。

基于FOLR2的靶向治疗策略也在不断探索中,重组蛋白的研究为这些应用提供了重要的基础支持。

重组人Jagged 1蛋白(Recombinant Human Jagged 1)是Notch信号通路的重要配体之一,广泛参与细胞命运决定、组织发育、血管生成及免疫调节等关键生物过程。Jagged 1是一种跨膜蛋白,其胞外结构域包含多个EGF样重复序列,与Notch受体结合后激活下游信号通路,调控基因表达,影响细胞增殖、分化和凋亡。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保其正确的折叠和糖基化修饰,从而保持其天然生物活性。重组Jagged 1蛋白可用于体外细胞功能实验、Notch信号通路激活研究及药物筛选等领域。其高纯度和高活性使其成为研究Notch通路的理想工具。 在临床应用方面,Jagged 1的异常表达与多种疾病密切相关,包括Alagille综合征、某些癌症及免疫系统疾病。因此,重组人Jagged 1蛋白不仅为基础研究提供了重要支持,也为开发靶向Notch通路的治疗策略提供了有力工具,具有重要的科研和临床价值。

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