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蓝色犁头霉SHMCCD69469-乳白栓孔菌-甲基营养型芽孢杆菌

2025-08-13 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

它通过与细菌细胞膜相互作用,破坏细胞膜的完整性,从而杀死细菌。

重组小鼠 AMIGO2 蛋白(Recombinant Mouse AMIGO2 Protein, His Tag)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于神经科学和细胞生物学研究中。AMIGO2(Adhesion Molecule with Ig-like Domain 2)属于 AMIGO 家族,其在细胞黏附、神经发育以及细胞间信号传导中发挥着关键作用。 重组小鼠 AMIGO2 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够高度模拟天然 AMIGO2 的结构和功能,为研究其在细胞生物学中的作用提供了有力工具。AMIGO2 主要表达于神经系统,尤其是在神经元的轴突和树突中。它通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,调节神经元的迁移、轴突导向和突触形成。 在神经发育过程中,AMIGO2 的异常表达与多种神经发育障碍相关。例如,在某些神经退行性疾病中,AMIGO2 的功能失调可能导致神经元的损伤和死亡。重组小鼠 AMIGO2 蛋白可用于构建体外细胞模型和体内动物模型,研究其在神经发育和神经退行性疾病中的作用机制。

CD45是一种酪氨酸磷酸酶,主要功能是调节细胞表面受体的酪氨酸磷酸化状态。

重组生物素化人CDCP1蛋白(Recombinant Biotinylated Human CDCP1 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于肿瘤生物学、细胞信号传导以及细胞迁移研究中。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和免疫细胞中,参与细胞黏附、迁移、增殖以及肿瘤侵袭和转移等过程。 CDCP1的功能与作用 CDCP1是一种细胞表面蛋白,其结构包含CUB结构域和CCP结构域,这些结构域在细胞间相互作用和信号传导中发挥重要作用。CDCP1通过与多种细胞外基质成分和细胞表面分子相互作用,调节细胞的黏附和迁移能力。此外,CDCP1还参与细胞内信号传导,通过与Src家族激酶等分子相互作用,激活下游信号通路,促进细胞增殖和存活。在肿瘤细胞中,CDCP1的异常高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及耐药性密切相关,使其成为肿瘤研究中的重要靶点。 重组生物素化CDCP1蛋白的优势 重组生物素化人CDCP1蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

通过基因工程技术,重组SOST蛋白能够在体外高效表达,并保留其天然的生物活性。

重组人PRL-1蛋白(Recombinant Human PRL-1 Protein)是一种在细胞信号传导和肿瘤生物学研究中备受关注的工具。PRL-1(Phosphatase of Regenerating Liver-1)是一种磷酸酶,广泛参与细胞增殖、迁移、侵袭以及肿瘤发生和发展的过程。 PRL-1是一种酪氨酸磷酸酶,主要表达于肝脏、肾脏和多种肿瘤细胞中。它通过调节细胞内的磷酸化水平,影响细胞信号通路的活性。研究表明,PRL-1在多种肿瘤(如乳腺癌、结直肠癌和肺癌)中高表达,并与肿瘤的恶性程度、侵袭能力和预后不良密切相关。PRL-1通过去磷酸化作用,调节细胞骨架蛋白和信号转导蛋白的活性,从而促进细胞的迁移和侵袭。此外,PRL-1还参与细胞周期的调控,促进细胞增殖和存活。 重组人PRL-1蛋白的开发为研究其生物学功能和病理机制提供了有力工具。研究人员可以利用重组PRL-1蛋白研究其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验,可以研究PRL-1对细胞骨架蛋白和信号转导蛋白的去磷酸化作用,揭示其在细胞迁移和侵袭中的具体机制。

通过体外细胞实验,科学家们可以观察脂联素对脂肪细胞代谢的影响,包括脂肪分解和脂肪合成的调节。

在现代生物医学领域,重组人生长激素(GH, Human)的生产技术取得了显著进展,其中利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)表达的重组人生长激素(GH, Human (CHO-expressed))尤为引人注目。这种重组蛋白不仅具有与天然生长激素相同的生物活性,还为治疗生长激素缺乏症等相关疾病提供了高效、安全的治疗选择。 CHO细胞与重组蛋白表达 CHO细胞是一种常用的哺乳动物细胞系,因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力而被广泛应用于重组蛋白的生产。通过基因工程技术,科学家们将人生长激素基因导入CHO细胞中,使其能够高效表达重组人生长激素。这种重组蛋白在结构和功能上与天然生长激素几乎完全相同,能够有效刺激骨骼、肌肉和内脏器官的生长。 重组人生长激素的应用 重组人生长激素(GH, Human (CHO-expressed))主要用于治疗生长激素缺乏症(GHD),这是一种常见的内分泌疾病,尤其在儿童中较为常见。GHD患者通常表现为生长迟缓、身材矮小,甚至可能伴有代谢异常。重组人生长激素的使用可以显著改善这些症状,促进患者的正常生长发育。

其Avi标签的设计还可能为开发基于FGFR2的诊断工具提供新的方向。

G3-C12是一种合成的多肽,因其在靶向肿瘤治疗中的潜在应用而受到广泛关注。这种多肽能够特异性地结合到肿瘤细胞表面的特定受体或分子上,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和治疗。 G3-C12的结构与功能 G3-C12的氨基酸序列经过精心设计,使其能够高效地穿透细胞膜并进入细胞内部。这种多肽的结构使其具有较高的稳定性和生物利用度,能够在体内保持较长时间的活性。G3-C12的主要功能是作为药物递送载体,将抗癌药物或其他生物活性分子直接递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。 在肿瘤治疗中的应用 G3-C12在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。首先,它被用于开发新型的靶向药物递送系统。通过将G3-C12与抗癌药物结合,可以显著提高药物的细胞摄取效率,增强治疗效果。例如,G3-C12可以与化疗药物、放射性同位素或生物活性分子结合,形成复合物,从而实现对肿瘤细胞的精准打击。 其次,G3-C12还可以用于肿瘤影像学诊断。通过将G3-C12与荧光标记物或放射性示踪剂结合,可以实现对肿瘤的非侵入性成像,帮助医生更准确地诊断和监测肿瘤的生长和转移。

通过基因工程技术,重组Siglec-4a蛋白能够在体外大量生产,并保留其天然的生物活性。

重组人CD23(Recombinant Human CD23, His Tag)是一种45 kDa的Ⅱ型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素85%),阻断IgE-FcεRI交联; 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD23检测批间CV值60%)。 突破性应用 过敏免疫治疗:His-CD23-Fc融合蛋白中和游离IgE,使哮喘小鼠气道高反应性降低50%; 疫苗佐剂开发:与钩虫抗原共递送,诱导保护性Th2应答(IgE滴度提升8倍)同时抑制过敏。

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