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2025-09-09 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

这种试剂的独特之处在于其2×浓度的配方设计,使得实验操作更加便捷高效。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGFBR1(转化生长因子β受体I)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGFBR1蛋白(mFc-Avi Tag)的开发,为深入研究TGFBR1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGFBR1是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGFBR1在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGFBR1的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGFBR1蛋白通过生物技术手段制备,其mFc-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。

在使用时,只需将 DNA 样品与等体积的 2×加样缓冲液混合,即可得到适合电泳的 1×工作液。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,TIGIT(T 细胞免疫球蛋白和 ITIM 结构域蛋白)作为一种重要的免疫检查点分子,近年来受到了广泛关注。重组食蟹猴 TIGIT 蛋白(His 标签)的开发为研究其在免疫调节中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 TIGIT 的生物学功能 TIGIT 是一种共抑制分子,主要表达于 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞表面。它通过与 PVR(多药耐药相关蛋白)结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞和 NK 细胞的活性,维持免疫稳态。在肿瘤微环境中,TIGIT 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,TIGIT 被视为重要的肿瘤免疫治疗靶点,其抑制剂正在临床试验中用于多种癌症的治疗。 重组食蟹猴 TIGIT 蛋白(His 标签)的制备 重组食蟹猴 TIGIT 蛋白(His 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白带有 His 标签,便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。其高纯度和高生物活性能够模拟体内天然的免疫调节过程,为研究 TIGIT 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。

CD96(也称为T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域蛋白,TIGIT)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它主要表达于T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面,通过与CD155(PVR)和CD112(Nectin-2)结合,调节免疫细胞的活化和功能。重组生物素化人CD96蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CD96通过与CD155和CD112结合,传递抑制性信号,抑制T细胞和NK细胞的活化和细胞毒性。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止过度免疫反应导致的组织损伤至关重要。例如,在T细胞介导的免疫反应中,CD96与CD155的结合可以抑制T细胞的增殖和细胞因子的分泌。在NK细胞中,CD96与CD112的结合可以抑制NK细胞的细胞毒性,减少对靶细胞的杀伤。 在病理状态下,CD96的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD155和CD112,通过与CD96结合抑制T细胞和NK细胞的抗肿瘤活性,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,CD96的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。

通常将 1 μL 的 6×聚蔗糖凝胶上样缓冲液 III 与 5 μL 的核酸样品混合。

在细胞生物学和分子医学的研究中,Rabbit anti-PTEN Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 PTEN(磷酸酶和张力蛋白同源物)的功能及其在细胞信号转导和肿瘤抑制中的作用提供了有力支持。 PTEN 是一种重要的磷酸酶,广泛存在于细胞中,参与调节细胞生长、增殖、存活和凋亡等多种生理过程。PTEN 的主要功能是通过去磷酸化作用调节细胞内的磷脂酰肌醇-3,4,5-三磷酸(PIP3)水平,从而抑制 PI3K-Akt 信号通路的活性。这一信号通路在细胞存活、代谢和生长中发挥关键作用,而 PTEN 的失活或缺失常导致该通路的异常激活,进而促进肿瘤的发生和发展。因此,PTEN 被认为是一个重要的肿瘤抑制基因。 Rabbit anti-PTEN Polyclonal Antibody 是通过将 PTEN 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 PTEN 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 PTEN 蛋白,而不会与其他蛋白发生交叉反应。

重组小鼠 GDF15 蛋白(hFc 标签)的开发,为研究其生物学功能提供了极大的便利。

在神经科学和药理学研究中,组胺H3受体(Histamine H3 Receptor)是一个重要的G蛋白偶联受体(GPCR),参与调节组胺的合成和释放,以及多种中枢和外周神经系统功能。Rabbit Anti-Histamine H3 Receptor Polyclonal Antibody 是一种针对组胺H3受体的多克隆抗体,为研究其功能和调控机制提供了强大的工具。 组胺H3受体广泛分布于中枢神经系统,特别是在脑和脊髓的神经元和胶质细胞中。它通过调节组胺的合成和释放,影响觉醒、睡眠、认知、学习和记忆等神经过程。此外,H3受体在调节食欲、体温和心血管功能等外周生理过程中也发挥重要作用。H3受体的异常激活或抑制与多种疾病相关,如失眠、抑郁症、肥胖和神经退行性疾病等。 Rabbit Anti-Histamine H3 Receptor Polyclonal Antibody 是通过将组胺H3受体蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合组胺H3受体。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中组胺H3受体的表达水平。

通过调节 ALK 信号通路,可能为神经退行性疾病的治疗提供新的策略。

重组人酸性成纤维细胞生长因子(Recombinant Human aFGF)是一种多功能的细胞生长因子,在细胞增殖、分化和组织修复过程中发挥着重要作用。通过重组技术生产的Recombinant Human aFGF,为研究细胞生长机制和开发组织工程应用提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 aFGF是一种广泛存在于人体组织中的生长因子,能够刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞)的增殖。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞周期的进展和DNA合成。Recombinant Human aFGF在体外培养中可用于维持细胞的生长和增殖,尤其在干细胞和组织工程研究中具有重要应用价值。 二、在组织修复中的应用 aFGF在组织修复和再生医学中具有显著的潜力。它能够促进伤口愈合,加速受损组织的修复过程。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,aFGF的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。Recombinant Human aFGF可用于开发新型的生物材料和组织工程支架,为再生医学提供有力支持。

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