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2025-10-08 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

在基因编辑实验中,T4 UvsY 蛋白能够促进同源臂介导的基因插入或替换,提高基因编辑的效率和准确性

KRAS 基因在细胞信号传导和增殖调控中发挥着关键作用,其野生型(WT)蛋白在正常细胞功能中不可或缺。然而,KRAS 突变是多种癌症的驱动因素,而对 KRAS 野生型蛋白的免疫反应研究同样重要,因为它们可能在肿瘤免疫监视和免疫逃逸中扮演关键角色。Recombinant Human HLA-A*11:01 & B2M & KRAS WT (VVVGAGGVGK) Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 KRAS 野生型相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组四聚体蛋白由 HLA-A11:01、B2M 和 KRAS 野生型的抗原肽 VVVGAGGVGK 组成。HLA-A11:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,广泛存在于人群之中。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*11:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。KRAS 野生型的抗原肽 VVVGAGGVGK 是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。

在基础研究中,重组生物素标记人SLAMF1蛋白可用于构建免疫细胞相互作用网络。

LAH4是一种具有独特两亲性α-螺旋结构的抗菌肽,由26个氨基酸组成,其序列中含有较多的咪唑基。这种结构赋予了它强大的抗菌、核酸转染和细胞渗透活性。 抗菌特性 LAH4的抗菌机制主要依赖于其与细菌细胞膜的相互作用。其阳离子特性使其能够与细菌细胞膜表面带负电荷的磷脂头部结合,随后其两亲性的α-螺旋结构插入细胞膜的磷脂双分子层中,破坏细胞膜的完整性,形成跨膜通道,导致细胞内物质外泄,最终引起细菌死亡。这种抗菌机制使得LAH4对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有一定的抑制作用,甚至对一些耐药菌也表现出较好的抗菌效果。 核酸转染与细胞渗透 LAH4不仅在抗菌领域表现出色,还具有高效的核酸转染能力。它能够与核酸形成复合物,并通过与细胞膜相互作用,将核酸传递到细胞内部。这一特性使得LAH4在基因治疗领域具有潜在的应用价值。此外,LAH4还展现出细胞穿透能力,能够携带药物、基因或其他物质进入细胞内部,实现治疗效果。 研究与应用前景 近年来,关于LAH4的研究主要集中在提高其抗菌活性、稳定性和降低毒性等方面。例如,通过氨基酸替换、修饰等方法,设计合成了一系列LAH4的衍生物,以优化其性能。

重组小鼠 ECSCR 蛋白(hFc Tag)在基础研究和临床应用中都具有重要的价值。

在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)的β亚型(IIIb)因其在细胞生长、分化和组织修复中的关键作用而备受关注。FGFR2 β (IIIb)主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育、组织稳态维持以及多种生理过程。其表达异常或功能失调与多种疾病的发生密切相关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Protein, hFc Tag(重组人FGFR2 β (IIIb)蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR2的研究提供了强大的支持。 重组人FGFR2 β (IIIb)蛋白(hFc标签)是通过基因工程技术生产的,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。hFc标签的引入还赋予了该蛋白与FcγR(Fcγ受体)结合的能力,使其在细胞实验中能够模拟天然FGFR2的生物学功能,为研究其信号传导和细胞生物学功能提供了独特的优势。

通过抑制 IL - 5 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解疾病症状。

在细胞生物学和氧化应激研究中,谷胱甘肽过氧化物酶(Glutathione Peroxidase,GPx)作为抗氧化防御系统的关键酶,发挥着至关重要的作用。GPx 通过催化还原谷胱甘肽(GSH)与过氧化氢或其他有机过氧化物的反应,保护细胞免受氧化损伤。Rabbit anti-Glutathione Peroxidase Polyclonal Antibody 为研究 GPx 的功能及其在氧化应激相关疾病中的作用提供了强大的工具。 GPx 是一种含有硒的酶,广泛存在于各种细胞和组织中,包括肝脏、肾脏、肺和红细胞等。它在维持细胞内氧化还原平衡、保护细胞免受自由基损伤方面发挥着关键作用。研究表明,GPx 的活性与多种疾病的发生发展密切相关,如心血管疾病、癌症、糖尿病和神经退行性疾病等。因此,深入研究 GPx 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。

它还可以用于观察NLRC5在组织中的定位和分布情况,为研究其在细胞内功能的区域特异性提供直观的证据。

重组小鼠干扰素 α1 蛋白(hFc 标签)是一种重要的细胞因子,广泛应用于抗病毒和免疫调节研究。干扰素 α(IFN-α)是一类具有抗病毒、抗肿瘤和免疫调节功能的Ⅰ型干扰素,其在宿主防御机制中发挥着关键作用。 IFN-α1 的生物学功能 IFN-α1 是 IFN-α 家族的重要成员,主要由病毒感染的细胞产生。它通过与细胞表面的 IFN-α/β 受体结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,诱导一系列抗病毒基因的表达,从而抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α1 还具有免疫调节功能,能够增强自然杀伤细胞(NK 细胞)和巨噬细胞的活性,促进细胞毒性 T 细胞的分化和增殖,增强免疫系统对病原体的清除能力。 重组小鼠 IFN-α1 蛋白(hFc 标签)的应用 重组小鼠 IFN-α1 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。hFc 标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于后续的纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 IFN-α1 对病毒复制的抑制作用,以及对免疫细胞的激活机制。

TCF7是Wnt/β-catenin信号通路的关键转录因子之一。

在生物医学研究领域,Rabbit Anti-PLA2G4A Polyclonal Antibody 是一种极具价值的工具。PLA2G4A,即磷脂酶A2γ,是一种在细胞信号传导中发挥关键作用的酶。它参与多种生理过程,包括炎症反应、细胞凋亡和脂质代谢等。 这种多克隆抗体是通过将PLA2G4A抗原免疫兔子后制备的。兔子的免疫系统能够产生多种针对PLA2G4A不同表位的抗体,使得这种多克隆抗体具有较高的亲和力和特异性。它能够特异性地识别并结合PLA2G4A蛋白,从而在多种实验中发挥作用。 在免疫印迹(Western Blot)实验中,Rabbit Anti-PLA2G4A Polyclonal Antibody 可以用于检测细胞或组织样本中PLA2G4A蛋白的表达水平。通过与辣根过氧化物酶或荧光标记的二抗结合,研究人员可以清晰地观察到PLA2G4A蛋白的条带,从而评估其在不同条件下的表达变化。这种检测对于研究PLA2G4A在疾病发生发展中的作用至关重要。 在免疫组织化学(IHC)实验中,这种抗体可以用于组织切片中PLA2G4A蛋白的定位。

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