DH10B-Plus大肠杆菌-Recombinant Mouse TPO, His-Galantide
深入研究 CD300f 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。
分泌型卷曲相关蛋白2(SFRP2)是Wnt通路的天然拮抗剂,亦能以非经典方式促进血管生成与胶原成熟,在心肌梗死修复、肿瘤基质重塑及干细胞微环境维持中扮演“双向调音师”。本品由HEK293真核分泌表达,完整覆盖信号肽至Netrin样结构域(aa 1-295),C端6×His标签经Ni-NTA与凝胶过滤两步纯化,SDS-PAGE呈单一条带,纯度≥98%;内毒素<0.03 EU/μg,可直接用于小鼠皮下或心肌注射。功能验证:SPR测定其与Wnt3a的抑制常数Ki=4.6 nM,100 ng/mL即可阻断β-catenin核转位;在HUVEC管腔形成实验中,50 ng/mL重组SFRP2将总管长提升2.1倍,提示血管生成活性。His标签兼容ELISA、BLI与免疫组化,可定量检测肿瘤间质或损伤心肌中SFRP2水平,亦可固定于芯片高通量筛选Wnt通路调节剂。该蛋白为解析Wnt微环境信号、开发促修复或抗肿瘤组合疗法提供了高活性、标准化的研究级试剂。
这种重组蛋白的纯度通常超过95%,并且在适当的保存条件下具有较长的稳定性。
重组人TROP-2蛋白是一种在肿瘤学研究和癌症治疗中备受关注的分子。TROP-2(人滋养层细胞表面抗原2)是一种跨膜糖蛋白,最初在人类胎盘滋养层细胞中被发现,因其在多种肿瘤细胞中的异常高表达而成为癌症研究的重要靶点。 TROP-2的生物学功能 TROP-2蛋白在正常生理条件下主要表达于胎盘滋养层细胞,参与胚胎发育过程。然而,在多种恶性肿瘤中,TROP-2的表达显著上调,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌、胰腺癌和卵巢癌等。研究表明,TROP-2的高表达与肿瘤细胞的增殖、侵袭、转移以及不良预后密切相关。TROP-2通过激活下游信号通路(如PI3K/Akt、MAPK等)促进肿瘤细胞的生长和存活,同时还能调节肿瘤微环境,影响免疫细胞的功能。 重组人TROP-2蛋白的优势 重组人TROP-2蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:通过基因工程技术,TROP-2蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人TROP-2蛋白可用于研究其在肿瘤细胞中的功能机制,以及与肿瘤发生、发展相关的信号通路。
肿瘤细胞通过分泌PLAU,降解细胞外基质,从而获得迁移和侵袭的能力。
组织激肽释放酶 3(Kallikrein 3,KLK3),也称为前列腺特异性抗原(PSA),是一种主要由前列腺上皮细胞分泌的丝氨酸蛋白酶。它在精液液化和前列腺健康中发挥重要作用,同时也是前列腺癌诊断和监测的关键生物标志物。Mouse anti-Kallikrein 3 Monoclonal Antibody 是一种特异性识别 Kallikrein 3 的单克隆抗体,为研究前列腺生理功能和疾病提供了强大的工具。 Kallikrein 3 是一种丝氨酸蛋白酶,主要功能是分解精液中的凝固蛋白,使精液从凝固状态变为液态,从而有助于精子的活动和受精过程。此外,Kallikrein 3 在前列腺的生理功能中也发挥重要作用,其水平的变化可以反映前列腺的健康状况。在前列腺癌中,Kallikrein 3 的水平显著升高,因此它被广泛用作前列腺癌的筛查和监测指标。 Mouse anti-Kallikrein 3 Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别 Kallikrein 3 蛋白。

GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,大鼠)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在大鼠的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要工具,广泛用于研究炎症、免疫反应和疾病模型。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病模型研究 大鼠作为常用的实验动物,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。
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在帕金森病等疾病中,UBE2K的异常可能导致蛋白质降解机制受损,进一步加剧疾病的进展。
在免疫学和血液学领域,PU.1(也称为SPI1)是一种关键的转录因子,在血液细胞的发育、分化以及免疫反应中发挥着至关重要的作用。PU.1属于Ets家族转录因子,其表达和功能异常与多种血液系统疾病和免疫相关疾病密切相关。因此,深入研究PU.1的功能和调控机制对于理解血液细胞的发育和免疫反应的机制具有重要意义。Rabbit anti-PU.1 Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 PU.1的生物学功能 PU.1是一种转录因子,主要在造血干细胞和血液细胞中表达。它在多种血液细胞的发育和分化过程中发挥关键作用,包括巨噬细胞、树突状细胞、B细胞和嗜酸性粒细胞等。PU.1通过结合到特定基因的启动子区域,调控这些基因的表达,从而影响细胞的命运决定和功能。此外,PU.1还参与调节免疫细胞的激活和免疫反应,例如在巨噬细胞中,PU.1可以调控炎症相关基因的表达。 Rabbit anti-PU.1 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-PU.1 Polyclonal Antibody是针对PU.1蛋白的特异性多克隆抗体。
CACNG7 的表达和功能异常与多种神经退行性疾病和神经发育障碍有关,例如阿尔茨海默病和癫痫等。
重组小鼠 LIX(Recombinant Mouse LIX,也称 CXCL5)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用,通过调节中性粒细胞和其他免疫细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 LIX 的结构与功能 LIX 是一种单链多肽,分子量约为10kDa。重组小鼠 LIX 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR2 受体结合,调节中性粒细胞的趋化性和脱颗粒,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 LIX 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,LIX 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。例如,在细菌感染模型中,LIX 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,LIX 还在免疫调节中发挥重要作用。它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。
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