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2025-10-21 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

这有助于筛选出能够有效调节LAIR2活性的化合物,为开发新的免疫调节药物提供支持。

重组人转铁蛋白(Transferrin,His标签)是一种重要的铁转运蛋白,在铁代谢和细胞营养中发挥着关键作用。转铁蛋白通过与铁离子结合,将其运输到全身各个组织和细胞中,从而维持铁的稳态和细胞的正常生理功能。 转铁蛋白的生物学功能 转铁蛋白是一种糖蛋白,主要在肝脏中合成。它能够与铁离子(Fe³⁺)结合,形成铁饱和的转铁蛋白(holo-transferrin)。这种结合形式的转铁蛋白能够被细胞表面的转铁蛋白受体(TfR1)识别并内吞,从而将铁离子传递到细胞内。铁离子在细胞内参与多种重要的生物化学过程,如血红蛋白的合成、DNA合成和细胞增殖等。 此外,转铁蛋白还具有抗氧化作用,能够防止铁离子在细胞外液中自由存在,从而避免铁离子引发的氧化应激反应。这种抗氧化功能对于维持细胞的健康状态至关重要。 重组人转铁蛋白(His标签)的优势 重组人转铁蛋白(His标签)通过基因工程技术制备,具有以下优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。

这些信息对于理解 ANGPTL1 在血管生成和疾病发生中的作用机制至关重要。

在细胞生物学的复杂机制中,细胞内运输和细胞骨架的动态变化是维持细胞正常功能的关键过程。DYNLL2(Dynein Light Chain LC8 Family Member 2)作为细胞内运输的重要调节蛋白,参与了多种细胞活动,包括细胞分裂、细胞器定位和信号转导等。Rabbit anti-DYNLL2 Polyclonal Antibody(兔抗DYNLL2多克隆抗体)的开发,为深入研究DYNLL2的功能及其在细胞生物学中的作用提供了有力的工具。 DYNLL2是动力蛋白(Dynein)复合体的一个轻链亚基,动力蛋白是一种马达蛋白,负责沿着微管运输细胞内的货物,如细胞器、mRNA和蛋白质复合物。DYNLL2通过与多种蛋白质相互作用,调节动力蛋白的活性和定位,从而在细胞内运输过程中发挥关键作用。此外,DYNLL2还参与细胞周期的调控,特别是在有丝分裂过程中,确保染色体的正确分离。其异常表达或功能失调可能导致细胞分裂异常,与多种疾病的发生发展相关,包括癌症和神经退行性疾病。

Bradykinin (2-9) 作为缓激肽的一个关键片段,在血管调节和炎症反应中发挥着重要作用。

重组生物素化人FcRH5蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRH5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学以及自身免疫性疾病的研究中。FcRH5(也称为CD307c)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于B细胞和某些髓系细胞表面,参与免疫细胞的激活和调节。 FcRH5的功能与作用 FcRH5是一种免疫调节分子,主要通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的活化和功能。它在B细胞的发育和免疫应答中发挥重要作用,通过调节信号传导通路,影响B细胞的增殖、分化和抗体分泌。此外,FcRH5还可能参与调节免疫细胞间的相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些自身免疫性疾病中,FcRH5的异常表达或功能失调可能与疾病的发生和发展相关。 重组生物素化FcRH5蛋白的优势 重组生物素化人FcRH5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。

MIG 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。

在分子生物学和生物化学研究中,脱氧核糖核酸酶I(Deoxyribonuclease I,DNase I)是一种极为重要的酶,广泛应用于DNA的降解、分析和去除。它以其高效性和特异性,成为实验室中不可或缺的工具。 脱氧核糖核酸酶I的特性 脱氧核糖核酸酶I是一种内切酶,能够随机切割双链DNA的磷酸二酯键,生成具有5'-磷酸和3'-羟基末端的寡核苷酸片段。这种酶对DNA的降解作用不依赖于特定的序列,因此能够高效地降解各种来源的DNA。DNase I的活性受多种因素影响,包括Ca²⁺和Mg²⁺离子的存在,这些离子能够显著提高其活性。 广泛的应用 脱氧核糖核酸酶I在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在RNA研究中,DNase I常用于去除RNA样本中的DNA污染,确保RNA的纯度。在基因表达分析中,DNase I处理后的RNA样本可以用于逆转录PCR(RT-PCR),避免DNA污染对结果的干扰。此外,DNase I还被用于DNA片段化,生成适合测序或杂交实验的DNA片段。

这对于开发新的治疗肥胖和代谢疾病的策略具有重要意义。

在分子生物学和表观遗传学研究中,Rabbit anti-Histone H2B Polyclonal Antibody(兔抗组蛋白H2B多克隆抗体)是研究组蛋白H2B这一关键蛋白的重要工具。组蛋白H2B是染色质的基本组成成分之一,参与调节基因表达、DNA复制和修复等多种细胞内重要生理过程。 组蛋白H2B的生物学功能 组蛋白H2B是核小体的核心组蛋白之一,核小体是染色质的基本结构单元,由DNA缠绕在组蛋白八聚体上形成。组蛋白H2B在维持染色质的结构和稳定性方面发挥着关键作用。通过与组蛋白H3、H4和H2A共同形成八聚体,组蛋白H2B参与调节染色质的压缩和松弛,从而影响基因的转录活性。组蛋白H2B的修饰状态,如乙酰化、甲基化和泛素化,能够显著影响基因表达的调控。例如,H2B的乙酰化通常与基因激活相关,而某些位点的甲基化则可能抑制基因表达。此外,组蛋白H2B在DNA复制和修复过程中也起着重要作用,确保遗传信息的准确传递和基因组的稳定性。

重组小鼠BD-1通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。

重组人TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)三聚体蛋白(His-Flag标签)是一种在细胞凋亡和癌症治疗研究中极具潜力的工具蛋白。TRAIL是一种细胞因子,能够通过与特定的死亡受体结合,诱导细胞凋亡。由于其在肿瘤细胞中具有选择性诱导凋亡的能力,TRAIL及其受体系统已成为癌症治疗的重要靶点。 TRAIL的生物学功能 TRAIL能够特异性地与TRAIL受体1(DR4)、TRAIL受体2(DR5)等死亡受体结合,激活细胞内的caspase级联反应,从而诱导细胞凋亡。与传统化疗药物相比,TRAIL对正常细胞的毒性较低,这使其在癌症治疗中具有显著优势。然而,TRAIL在临床应用中也面临一些挑战,例如部分肿瘤细胞对TRAIL诱导的凋亡存在耐药性。因此,深入研究TRAIL的作用机制及其耐药机制具有重要意义。 重组人TRAIL三聚体蛋白的优势 重组人TRAIL三聚体蛋白(His-Flag标签)通过基因工程技术制备,具有以下优势: 高纯度和高活性:His-Flag标签使得蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性。

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