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Recombinant Cynomolgus CSPG4-蓝色梨头霉-层出镰孢原变种SHMCCD68695=IMI202873

2025-09-07 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

重组食蟹猴CSPG4蛋白的制备和应用,为神经科学和肿瘤生物学的研究提供了重要的实验工具。

重组人Tβ-4蛋白(Recombinant Human Tβ-4 Protein)是一种在细胞迁移、组织修复和再生医学中备受关注的工具蛋白。Tβ-4(Thymosin β-4)是一种小分子蛋白质,广泛存在于多种组织中,参与细胞的迁移、增殖和存活。 Tβ-4的功能 Tβ-4在细胞迁移和组织修复中发挥重要作用。它通过与细胞表面的G-actin结合,调节细胞骨架的重组,促进细胞的迁移和运动。Tβ-4还参与调节细胞的增殖和存活,通过激活PI3K/Akt信号通路,保护细胞免受凋亡。此外,Tβ-4在组织修复过程中表现出显著的促进作用,能够加速伤口愈合和组织再生。 重组蛋白的应用 重组人Tβ-4蛋白为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组Tβ-4蛋白进行以下研究: 细胞迁移研究:通过与细胞共培养,研究Tβ-4对细胞迁移和运动的影响。 组织修复研究:探索Tβ-4在伤口愈合和组织再生中的作用机制,研究其对细胞外基质重塑的影响。 药物开发:基于Tβ-4的活性,开发促进组织修复和再生的治疗策略。 临床与研究前景 在临床应用方面,Tβ-4的检测和分析有助于评估组织修复相关疾病和创伤的恢复情况。

Probe qPCR Mix (2×, Low ROX) 在多次重复实验中表现出极高的重复性

重组小鼠碱性磷酸酶(生殖型)是一种通过基因工程技术制备的酶,属于碱性磷酸酶家族。这种酶在生殖发育、胚胎形成以及某些疾病的发生发展中发挥着重要作用,是生殖生物学和病理学研究中的重要工具。 碱性磷酸酶(生殖型)的生物学功能 碱性磷酸酶(生殖型)主要表达于生殖系统,尤其是在睾丸和卵巢中。它在生殖细胞的发育和成熟过程中发挥关键作用,参与调节精子发生和卵子成熟。此外,这种酶还参与细胞外基质的代谢和信号传导,影响细胞的黏附、迁移和分化。 在胚胎发育过程中,碱性磷酸酶(生殖型)通过调节细胞外信号分子的磷酸化状态,影响胚胎的形态发生和组织分化。其活性变化与胚胎发育的正常进行密切相关。此外,这种酶在某些病理状态下(如生殖系统疾病和某些肿瘤)的表达异常,使其成为疾病研究的潜在标志物。 重组小鼠碱性磷酸酶(生殖型)的优势 重组小鼠碱性磷酸酶(生殖型)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,该酶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:重组小鼠碱性磷酸酶(生殖型)可用于研究其在生殖发育和胚胎形成中的作用机制,以及其在疾病发生发展中的功能。

重组人Wnt-3a蛋白通过先进的重组技术生产,能够保持其天然的生物活性。

p53蛋白是一种重要的肿瘤抑制蛋白,在细胞周期调控、DNA修复和细胞凋亡中发挥着关键作用。p53(17-26)是p53蛋白的一个关键片段,其氨基酸序列为“Tyr-Val-Leu-Ser-Thr-Gln-Pro-Gln-Ser-Leu”,这一区域在p53的功能中具有重要意义。 p53蛋白的功能 p53蛋白被称为“基因组的守护者”,它通过调控多种下游基因的表达来维持细胞的正常生理功能。当细胞受到DNA损伤或其他应激信号时,p53蛋白的活性被激活,进而启动一系列反应,包括细胞周期阻滞、DNA修复和细胞凋亡。这些过程有助于防止受损细胞的增殖,从而抑制肿瘤的发生。 p53(17-26)的关键作用 p53(17-26)片段位于p53蛋白的N端转录激活域中,这一区域对于p53的转录激活功能至关重要。研究表明,p53(17-26)能够与多种转录因子和共激活因子相互作用,从而调节p53下游基因的表达。此外,p53(17-26)还参与了p53蛋白的稳定性和活性调控,其突变可能导致p53功能的丧失,进而增加肿瘤发生的风险。

甲状腺激素是维持机体正常生理功能的关键激素,而THRA作为甲状腺激素的主要受体之一。

在免疫学领域,Recombinant Mouse Siglec-4a(重组小鼠Siglec-4a)正逐渐成为研究的热点。Siglec-4a,即唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素4a,是一种在免疫细胞表面表达的受体,参与免疫调节和细胞间信号传导。 Siglec-4a主要表达于巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞表面。它通过识别糖基化的病原体或自身细胞表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的活化状态。在免疫反应中,Siglec-4a能够抑制过度的炎症反应,维持免疫系统的稳态。例如,在感染或组织损伤时,Siglec-4a可以识别并结合受损细胞表面的唾液酸化糖链,从而传递抑制性信号,避免免疫细胞过度激活导致的组织损伤。 重组小鼠Siglec-4a的制备为研究其功能提供了重要工具。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。研究人员可以利用重组Siglec-4a蛋白进行细胞结合实验、信号传导研究以及免疫调节机制的探索。例如,通过与不同糖链配体的结合实验,可以深入了解Siglec-4a在识别和结合过程中的特异性。

总之,4S Green Plus 无毒核酸染料以其安全、高效和环保的特点。

重组大鼠β防御素3(Recombinant Rat BD-3)是一种在先天免疫反应中发挥重要作用的阳离子抗菌肽,属于β防御素家族。这种蛋白由大肠杆菌表达,是一种单一的非糖基化多肽链,含有41个氨基酸,分子量约为4.5 kDa。其氨基酸序列为KKVYNAVSCM TNGGICWLKC SGTFREIGSC GTRQLKCCKK K。 生物活性与功能 重组大鼠BD-3具有广谱抗菌活性,能够有效对抗多种微生物,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和某些病毒。它通过破坏微生物细胞膜的稳定性来发挥抗菌作用,具体机制是其阳离子特性使其能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,进而影响膜的稳定性。此外,BD-3还能通过趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。 表达与作用机制 BD-3在多种上皮组织中广泛表达,尤其在角质形成细胞和呼吸道上皮细胞中表达量较高。它在炎症反应、病毒感染或微生物入侵时会被诱导表达,其表达受促炎细胞因子的调控。在骨关节炎软骨细胞中,BD-3的诱导还能促进金属蛋白酶1和13的产生,抑制金属蛋白酶组织抑制因子1和2的表达。

它不仅有助于深入理解 Siglec-2 的生物学功能,还为相关疾病的诊断与治疗提供了新的思路和手段。

在分子生物学实验中,RNA 电泳是一种关键的技术,用于分析 RNA 的大小、纯度和完整性。然而,RNA 的稳定性较差,极易被 RNase 降解,因此在 RNA 电泳实验中,使用 RNase free 的缓冲液是确保实验成功的关键。MOPS 电泳缓冲液(1×, RNase free)便是专为此类实验设计的高效缓冲液,为 RNA 电泳提供了可靠的保障。 MOPS 缓冲液的优势 MOPS(3 - (N - 吗啉代)丙磺酸)是一种常用的电泳缓冲液成分,具有良好的缓冲能力和化学稳定性。MOPS 缓冲液的主要成分包括 MOPS、乙酸钠和 EDTA。MOPS 提供了稳定的缓冲环境,能够维持电泳过程中的 pH 值恒定,确保 RNA 分子在电场中的迁移速度均匀且稳定。乙酸钠则进一步调节缓冲液的离子强度,而 EDTA 通过螯合金属离子,防止 RNA 降解,保护 RNA 分子的完整性。 RNase free 的重要性 在 RNA 实验中,RNase 是 RNA 分子的“天敌”,即使是极微量的 RNase 也可能导致 RNA 的降解。

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