Tris-乙酸电泳缓冲液(50×TAE)-Dyellatabacisoli-毛束霉SHMCCD64652
DL1000 Plus凭借其清晰的条带、高稳定性和便捷的操作,成为实验室中DNA电泳分析的理想选择
重组人S100A8蛋白(Recombinant Human S100A8 Protein, His Tag)是一种在炎症和免疫反应研究中备受关注的工具蛋白。S100A8(钙结合蛋白A8)是一种小分子钙结合蛋白,主要由中性粒细胞和单核细胞分泌,在炎症反应和免疫调节中发挥重要作用。 S100A8的功能 S100A8在炎症反应中扮演着关键角色。它能够与S100A9形成异二聚体(也称为钙卫蛋白),这种复合物在细胞外环境中具有促炎作用。S100A8/A9复合物通过与受体Toll样受体4(TLR4)和RAGE(晚期糖基化终产物受体)结合,激活下游信号通路,促进炎症细胞的趋化和活化,从而加剧炎症反应。此外,S100A8在细胞内也参与调节细胞骨架重组、细胞迁移和细胞凋亡等过程。 重组蛋白的应用 重组人S100A8蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,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S100A8蛋白进行以下研究: 炎症反应研究:通过与炎症细胞共培养,研究S100A8对细胞趋化、活化和炎症因子分泌的影响。
Probe qPCR Mix (2×) 可用于定量分析基因表达水平的变化帮助研究人员深入理解基因调控
Recombinant Cynomolgus Transthyretin(重组食蟹猴甲状腺素转运蛋白,简称 TTR)是一种重要的研究工具,广泛应用于甲状腺激素运输和淀粉样变性疾病的机制研究中。TTR 是一种分泌性蛋白,主要由肝脏合成,其主要功能是运输甲状腺素(T4)和视黄醇(维生素A醇)。 结构与功能 TTR 是一种四聚体蛋白,由四个相同的亚基组成,每个亚基包含一个β-折叠结构域。这种结构使得 TTR 能够紧密结合甲状腺素,确保其在血液中的稳定运输。此外,TTR 还与视黄醇结合蛋白(RBP)形成复合物,参与视黄醇的运输,这对于维持正常的视觉功能和细胞分化至关重要。 甲状腺素运输 甲状腺素是调节新陈代谢、生长发育和能量平衡的关键激素。TTR 通过与甲状腺素结合,将其从甲状腺运输到全身各个组织。这种结合不仅提高了甲状腺素的溶解度,还保护其免受代谢降解,确保其在体内的稳定分布。 淀粉样变性 TTR 与淀粉样变性疾病密切相关,特别是家族性淀粉样多发性神经病变(FAP)和老年性淀粉样变性心脏病(SA)。
在细胞生理学和神经科学领域,钙离子通道的调控机制一直是研究的热点。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus IL-18BP Protein (Primary Amine Labeling), His Tag(生物素标记的食蟹猴IL-18结合蛋白,通过伯胺标记,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究炎症反应、免疫调节以及相关疾病机制提供了重要的工具。IL-18结合蛋白(IL-18BP)是一种天然的IL-18抑制因子,通过结合并中和IL-18,调节免疫细胞的活化和炎症反应。 IL-18是一种促炎细胞因子,能够激活自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞和巨噬细胞,促进炎症反应和免疫应答。IL-18BP通过与IL-18结合,抑制其生物活性,从而在调节免疫反应和维持免疫稳态中发挥重要作用。在多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病)和自身免疫疾病中,IL-18BP的水平变化与疾病的严重程度密切相关,因此IL-18BP被认为是潜在的治疗靶点。 生物素标记技术为IL-18BP的研究提供了强大的支持。

dGTP Solution pH值调节至7.0-7.5,确保在实验中具有高稳定性和反应效率
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。
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在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。
GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种关键的细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的Y137H突变是一个重要的功能位点,可能显著影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(Y137H)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(Y137H)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)为研究这一突变体的功能提供了强大的工具。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。
此外,它在高保真度DNA合成中的应用,为基因工程和分子生物学研究提供了可靠的工具。
Biotinylated Mouse PSMA(生物素标记的小鼠前列腺特异性膜抗原)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于前列腺癌的研究、诊断和治疗开发中。前列腺特异性膜抗原(PSMA)是一种跨膜蛋白,主要表达于前列腺上皮细胞,尤其在前列腺癌细胞中高表达,且随着肿瘤的进展和去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的发生,其表达水平进一步升高。因此,PSMA已成为前列腺癌诊断和靶向治疗的重要标志物。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse PSMA在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测PSMA在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察PSMA的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在前列腺癌细胞系中,Biotinylated Mouse PSMA可以帮助追踪PSMA的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖、侵袭和转移中的作用机制。
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