勒克瑙曲霉SHMCCD62777-匍匐曲霉SHMCCD63502-改良SBF模拟体液(1.5×,粉剂)
总之,NAP-2作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。
在肿瘤免疫学研究中,PRAME(优先表达于急性髓系白血病的抗原)作为一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的特异性表达而备受关注。PRAME 在正常组织中通常不表达或低表达,但在多种癌症中异常高表达,如急性髓系白血病、黑色素瘤和卵巢癌等。Recombinant Human HLA-A*02:01 & B2M & PRAME (SLLQHLIGL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究肿瘤免疫反应和开发新型免疫疗法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 PRAME 的抗原肽 SLLQHLIGL 组成。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。PRAME 的抗原肽 SLLQHLIGL 是肿瘤细胞中高表达的抗原,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。
T7 RNA聚合酶源自T7噬菌体,是一种单亚基酶,结构简单却功能强大。
Siglec-3(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素3),也称为CD33,是一种主要表达在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面的免疫调节分子。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的活化和信号传导。近年来,Siglec-3因其在免疫调节和疾病中的重要作用,逐渐成为免疫学和疾病治疗研究的热点。Recombinant Mouse Siglec-3(重组小鼠Siglec-3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-3的功能与作用 Siglec-3属于免疫球蛋白超家族,主要在髓系细胞表面表达。它通过与细胞表面的唾液酸化糖链相互作用,传递抑制性信号,从而调节免疫细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止过度炎症反应至关重要。此外,Siglec-3在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在急性髓系白血病(AML)中,Siglec-3的高表达与白血病细胞的增殖和存活密切相关。 重组小鼠Siglec-3蛋白的应用 Recombinant Mouse Siglec-3蛋白的制备为相关研究提供了便利。
这种重组蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人FGFR4蛋白上,并带有His-Avi Tag。
重组人TIE1蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TIE1(TIE-1)是一种主要在血管内皮细胞上表达的受体酪氨酸激酶,广泛参与血管生成、血管重塑和内皮细胞功能的调控。它在胚胎发育和组织修复过程中发挥关键作用。 TIE1的功能与机制 TIE1是TIE受体家族的重要成员,与TIE2共同参与调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。TIE1通过其胞外区的免疫球蛋白样结构域与配体(如ANGPT1和ANGPT2)结合,激活下游的信号通路,调节内皮细胞的功能。TIE1在血管生成过程中对血管的稳定性和成熟至关重要。此外,TIE1还参与调节血管的通透性和炎症反应,在病理状态下,TIE1的功能异常与多种血管疾病相关,如动脉粥样硬化和肿瘤血管生成。 重组人TIE1蛋白(His Tag)的特点 重组人TIE1蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。

如果使用Goldview等染料,由于灵敏度较低,建议适当增加Marker的上样量。
成纤维细胞生长因子13(FGF-13)是FGF家族中的一员,属于FGF11亚家族。它是一种胞内非分泌型蛋白,主要在神经系统中发挥作用,调节神经元的极化、迁移和微管的稳定性。 神经系统中的关键角色 FGF-13在大脑皮层和海马体的神经元极化和迁移中起着至关重要的作用。它通过与微管蛋白结合,参与微管的聚合和稳定,对轴突和前导过程分支施加负调节,这对于神经元的正常发育至关重要。此外,FGF-13还调节电压门控钠通道的运输和功能,影响特定钠通道亚型的活性。 与疾病的关联 FGF-13的异常表达与多种疾病相关。在神经系统中,FGF-13的功能异常可能导致智力障碍和运动协调问题。此外,FGF-13在肥胖相关代谢紊乱中的作用也引起了研究者的关注。研究表明,FGF-13在肥胖小鼠和人类的脂肪组织中显著上调,与血糖指标呈正相关,提示其作为代谢紊乱标志物的潜力。 在代谢健康中的新发现 最近的研究揭示了FGF-13在肥胖相关代谢紊乱中的新角色。FGF-13通过破坏脂肪细胞线粒体功能,削弱脂肪细胞的能量代谢能力,从而导致全身代谢紊乱。这一发现为代谢疾病的治疗提供了新的靶点。

该产品不仅适用于琼脂糖凝胶电泳还可用于非变性丙烯酰胺凝胶电泳,加入PCR产物后不会影响后续的酶切反应
重组人VEGF-C(血管内皮生长因子C)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞因子,属于VEGF家族。VEGF-C在淋巴管生成、血管生成以及肿瘤转移中发挥着重要作用,是血管生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 VEGF-C的生物学功能 VEGF-C主要通过与其受体VEGFR-3结合,调节淋巴管的生成和功能。它在胚胎发育过程中对淋巴系统的形成至关重要,并在成年后维持淋巴管的稳态。此外,VEGF-C还能通过与其受体VEGFR-2结合,促进血管生成,特别是在组织修复和再生过程中。然而,在肿瘤微环境中,VEGF-C的异常高表达与肿瘤的淋巴管生成、淋巴转移以及不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组人VEGF-C蛋白的优势 重组人VEGF-C蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,VEGF-C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VEGF-C蛋白可用于研究其在淋巴管生成和血管生成中的作用机制,以及其在肿瘤转移中的功能。
其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。
重组人MERTK蛋白(Recombinant Human MERTK)是一种在免疫调节、细胞吞噬和信号传导研究中具有重要价值的蛋白质。MERTK(Mer Tyrosine Kinase)属于TAM(Tyro3、Axl、MERTK)受体酪氨酸激酶家族,主要表达于巨噬细胞、树突状细胞和视网膜色素上皮细胞等。它通过与配体Gas6或Pros1结合,激活下游信号通路,参与细胞存活、增殖、迁移和炎症调节等多种生理过程。 在功能上,MERTK在清除凋亡细胞(efferocytosis)中发挥关键作用,有助于维持组织稳态和防止自身免疫反应。此外,MERTK还参与调节免疫细胞的活化和抑制炎症因子的产生,与自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤的发生发展密切相关。研究表明,MERTK的异常表达或功能失调可能导致免疫系统的失衡,影响疾病的进程。 重组人MERTK蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。
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