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2025-09-05 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

通过与癌细胞共培养,可以观察DLL3对细胞增殖、迁移和凋亡的影响,揭示其在肿瘤发生和发展中的关键作用

重组食蟹猴HGFA蛋白(前体形式,His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶前体,属于接触激活系统的一部分。HGFA(肝素结合生长因子激活剂)在凝血、炎症反应和血管内皮细胞功能调节中发挥关键作用。因此,重组食蟹猴HGFA蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 HGFA主要以无活性的前体形式(pro-HGFA)存在,通过与肝素或其他糖胺聚糖结合被激活,转化为活性形式。活性HGFA可以进一步激活其他凝血因子,如因子XI和激肽释放酶,从而在凝血级联反应中发挥重要作用。此外,HGFA还参与炎症反应的调节,通过激活激肽释放酶,促进炎症介质的释放和血管通透性的增加。 重组食蟹猴HGFA蛋白(前体形式,His Tag)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。 在基础研究中,重组食蟹猴HGFA蛋白可用于体外实验,研究其在凝血和炎症反应中的具体作用机制。

特别是 FOXO3 的第 253 位丝氨酸(pS253)的磷酸化状态,能够显著影响其转录活性和细胞内

在细胞生物学和分子生物学领域,核纤层蛋白(Lamins)是细胞核的重要结构成分,对于维持细胞核的形态和功能发挥着关键作用。Lamin A/C 是核纤层蛋白家族中的重要成员,广泛参与细胞核的结构维持、基因表达调控以及细胞周期进程。因此,深入研究 Lamin A/C 的功能和调控机制对于理解细胞的生理和病理过程具有重要意义。Rabbit anti-Lamin A/C 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。 Lamin A/C 的生物学功能 Lamin A/C 是核纤层蛋白家族中的两种主要亚型,它们在细胞核的内膜下形成网状结构,为细胞核提供机械支持。Lamin A/C 不仅维持细胞核的形态,还参与基因表达的调控、DNA 复制和修复等过程。此外,Lamin A/C 在细胞周期调控中也发挥重要作用,特别是在有丝分裂期间,Lamin A/C 的磷酸化和去磷酸化过程对于细胞核的解体和重建至关重要。Lamin A/C 的异常表达和功能失调与多种疾病相关,如早衰症、肌肉营养不良和某些心血管疾病。

重组人TRAIL R1蛋白是细胞凋亡和癌症治疗研究中的关键分子。

重组人白细胞介素-17C(Recombinant Human IL-17C Protein, His-Avi Tag)是一种新兴的细胞因子,属于IL-17家族。与IL-17A和IL-17F等家族成员类似,IL-17C在调节炎症反应和免疫细胞功能中发挥重要作用。近年来,IL-17C的研究逐渐成为免疫学和炎症研究的热点领域。 IL-17C主要由黏膜相关的免疫细胞(如Th17细胞和γδT细胞)分泌,其功能主要集中在黏膜组织,如肠道、肺部和皮肤。IL-17C通过与其受体IL-17RA/IL-17RC复合物结合,激活下游信号通路(如NF-κB和MAPK通路),从而诱导多种炎症因子和趋化因子的分泌。这些因子在黏膜屏障的维持和炎症反应的调节中发挥重要作用。例如,IL-17C能够促进上皮细胞分泌抗菌肽,增强黏膜的防御功能。 重组人IL-17C蛋白(His-Avi Tag)的制备为研究其功能提供了有力工具。

它可以通过基因工程技术大量生产,为研究和临床应用提供了便利。

VEGF164(血管内皮生长因子164,小鼠)是一种重要的细胞因子,在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的VEGF164,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 VEGF164是VEGF家族中的一种成员,其名称中的“164”表示该蛋白由164个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的VEGFR-1和VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF164在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的VEGF164,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 组织修复与再生 VEGF164在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。

与传统的 TAE 或 TBE 缓冲液相比,BPTE 缓冲液在 RNA 电泳中具有显著优势。

重组食蟹猴 MASP2 蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节蛋白,属于甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶家族。它在补体系统的激活中扮演着关键角色,是先天免疫反应的重要组成部分。 MASP2 蛋白通过识别病原体表面的糖基化模式,与甘露糖结合凝集素(MBL)或 ficolins 结合形成复合物。这种结合激活了 MASP2 的蛋白酶活性,使其能够切割补体成分 C4 和 C2,从而启动补体系统的级联反应。补体系统的激活能够增强吞噬细胞的吞噬作用,促进炎症反应,并直接破坏病原体的细胞膜,从而有效清除入侵的病原体。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 MASP2 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 MASP2 蛋白,从而深入探究其在补体激活中的作用机制。 在疾病研究方面,MASP2 蛋白的功能异常与多种免疫相关疾病相关。例如,在某些遗传性补体缺陷疾病中,MASP2 的功能失调可能导致反复感染和自身免疫性疾病。

在基础研究中,重组 IL - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。

随着新冠疫情的持续演变,新的变异株不断出现,对全球公共卫生构成了新的挑战。其中,B.1.1.529变异株(也称为Omicron变异株)因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike S (B.1.1.529) Protein(重组SARS-CoV-2 B.1.1.529变异株刺突蛋白)作为一种重要的研究工具,为科学家们提供了应对这些挑战的关键支持。 B.1.1.529变异株的特性 B.1.1.529变异株的刺突蛋白(S蛋白)包含多个关键突变,这些突变影响病毒与宿主细胞的结合能力以及免疫逃逸能力。特别是受体结合域(RBD)中的突变,如N501Y、E484A和K417N等,增强了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。这些突变使得B.1.1.529变异株能够更有效地与宿主细胞表面的ACE2受体结合,从而加速病毒的传播。

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