MESbuffer(0.1mol/L,pH4.0-9.0)-山丘链霉菌-伤口类芽孢杆菌SHMCCD70776=CCUG53270=DSM27954
MSLN在肿瘤细胞中的高表达与其促进细胞黏附、迁移和免疫逃逸等功能密切相关。
重组食蟹猴血小板源性生长因子受体β(PDGFRβ)蛋白是一种重要的酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用。PDGFRβ主要参与血小板源性生长因子(PDGF)的信号传导,是研究细胞生物学和组织工程的重要工具。 PDGFRβ广泛表达于多种细胞类型中,包括平滑肌细胞、成纤维细胞和某些内皮细胞。它通过与 PDGF 结合,激活一系列下游信号通路,如 PI3K-Akt 通路和 MAPK 通路。这些信号通路的激活能够促进细胞的增殖和迁移,增强细胞的存活能力,对于组织的修复和再生至关重要。例如,在伤口愈合过程中,PDGFRβ的激活能够促进平滑肌细胞和成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口的闭合和组织的修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PDGFRβ蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 PDGFRβ蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及药物筛选等。 在疾病研究方面,PDGFRβ的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,PDGFRβ的过度激活可能导致肿瘤细胞的增殖和侵袭。
链霉亲和素的发现和应用,为生物科学研究和医学诊断带来了革命性的变化。
在现代分子生物学研究中,5' DNA腺苷酰化试剂盒作为一种重要的实验工具,为科学家们探索基因奥秘提供了强大的支持。它能够高效地将腺苷酸基团共价连接到DNA分子的5'末端,从而为DNA的结构和功能研究开辟了新的途径。 DNA腺苷酰化是一种重要的化学修饰,通过在DNA的5'末端添加腺苷酸基团,可以显著改变DNA的物理和化学性质。这种修饰不仅能够增强DNA的稳定性,还能为后续的生物化学反应提供新的活性位点。5' DNA腺苷酰化试剂盒利用特定的酶促反应,实现了这一修饰过程的高效和特异性。 在基因工程和分子克隆领域,5' DNA腺苷酰化试剂盒具有广泛的应用。例如,在构建基因表达载体时,腺苷酰化的DNA末端可以与特定的接头序列或载体骨架高效连接,从而提高克隆效率。此外,腺苷酰化的DNA还可以用于制备探针,用于基因芯片分析或原位杂交实验,帮助科学家们快速定位和检测目标基因。 在基础研究中,5' DNA腺苷酰化试剂盒也为DNA的结构和功能研究提供了新的思路。通过腺苷酰化修饰,科学家们可以研究DNA与蛋白质的相互作用,以及这种修饰对基因表达调控的影响。
对蛋白质的检测和分析是探索细胞功能、信号传导以及疾病机制的关键环节。
在生物医学研究中,Recombinant Human HER4(重组人HER4蛋白)正逐渐成为细胞信号传导、发育生物学以及癌症治疗研究中的重要工具。HER4(人表皮生长因子受体4)是ErbB受体酪氨酸激酶家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及组织发育等过程。 HER4的功能与作用 HER4与家族中的其他成员(如HER2和HER3)类似,通过与神经调节蛋白(NRG)等配体结合,激活下游信号通路,包括PI3K-AKT和MAPK通路。这些信号通路在细胞的生长、分化和存活中发挥关键作用。与HER2不同,HER4具有较高的激酶活性,且其功能在胚胎发育和组织修复中尤为重要。例如,在神经系统发育过程中,HER4通过调节神经干细胞的增殖和分化,对神经系统的形成和功能维持至关重要。 HER4在癌症中的角色 尽管HER4在正常生理过程中发挥重要作用,但在某些癌症中,HER4的异常表达或信号通路激活也与肿瘤的发生和发展相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,HER4的表达水平可能发生变化,影响肿瘤细胞的侵袭性和耐药性。此外,HER4与HER2形成的异二聚体也可能在肿瘤细胞的存活和增殖中发挥作用。

随着对其功能机制的不断深入,它将在疾病治疗和药物研发中展现出巨大的应用潜力。
在肿瘤免疫学研究中,MAGE(黑色素瘤相关抗原)家族蛋白一直是重要的研究对象。MAGE-A4和MAGE-A8是MAGE家族中的两个成员,它们在多种肿瘤中高表达,但在正常组织中表达有限,因此被认为是潜在的肿瘤免疫治疗靶点。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&MAGE-A4 or MAGE-A8 (KVLEHVVRV) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/MAGE-A4或MAGE-A8 (KVLEHVVRV) 单体蛋白)为研究这些抗原的特异性T细胞反应提供了强大的工具。 MAGE-A4和MAGE-A8的表位肽KVLEHVVRV能够被HLA-A02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/MAGE-A4或MAGE-A8 (KVLEHVVRV) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。
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在生物科学领域,有一种神奇的蛋白质——链霉亲和素(Streptavidin)。
重组人白细胞介素 - 29(Recombinant Human IL - 29 Protein)是近年来免疫学和抗病毒研究领域备受关注的细胞因子,它在机体的抗病毒防御机制中发挥着不可或缺的作用,为新型抗病毒治疗策略的开发提供了重要靶点。 白细胞介素 - 29(IL - 29)属于干扰素家族,与干扰素 - λ(IFN - λ)关系密切。它主要由病毒感染的细胞产生,通过激活细胞内的 JAK - STAT 信号通路,诱导多种抗病毒基因的表达,从而抑制病毒的复制和传播。IL - 29 在抗病毒免疫反应中扮演着关键角色,尤其在抵御 RNA 病毒(如流感病毒、丙型肝炎病毒等)感染时表现出显著的抗病毒活性。此外,IL - 29 还能调节免疫细胞的活性,增强天然免疫和适应性免疫反应,促进免疫细胞的增殖和分化,维持免疫系统的稳态。 重组人 IL - 29 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为科研人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 29 蛋白可用于深入探究其抗病毒机制和免疫调节功能,帮助科学家更好地理解其在免疫系统中的作用。
它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。
在免疫学研究领域,细胞因子及其调节因子一直是科学家们关注的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36 受体拮抗剂(Recombinant Mouse IL - 36RA)作为一种重要的免疫调节分子,正逐渐展现出其独特的价值。 IL - 36RA 是 IL - 36 家族中的一员,它通过与 IL - 36 受体结合,发挥拮抗作用,调节免疫反应。重组小鼠 IL - 36RA 的出现,为研究其在免疫系统中的作用提供了有力工具。它能够有效抑制 IL - 36 介导的信号通路,从而在炎症反应和免疫调节中起到关键作用。 在炎症相关疾病的研究中,重组小鼠 IL - 36RA 的应用前景广阔。例如,在皮肤炎症模型中,它能够显著减轻炎症症状,降低炎症因子的表达水平。这表明 IL - 36RA 在调节炎症反应中具有潜在的治疗价值,可能成为治疗慢性炎症性疾病的新靶点。 此外,重组小鼠 IL - 36RA 在免疫细胞的相互作用中也发挥着重要作用。它能够调节树突状细胞、巨噬细胞等免疫细胞的功能,影响免疫反应的启动和维持。通过深入研究 IL - 36RA 的作用机制,科学家们可以更好地理解免疫系统的复杂调控网络。
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