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2025-10-22 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

Cav1.2 通道主要负责介导动作电位期间的钙离子内流,是心肌细胞收缩和心脏节律的关键调节因子。

在生物医学研究领域,脂质代谢和心血管健康一直是科学家们关注的焦点。近年来,Recombinant Cynomolgus ANGPTL4(重组食蟹猴血管生成素样蛋白4)因其在这些领域的重要作用而逐渐受到关注。 ANGPTL4(Angiopoietin-like protein 4)是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族。它在脂质代谢、胰岛素敏感性以及心血管疾病等生理和病理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,ANGPTL4的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ANGPTL4成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴ANGPTL4通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在脂质代谢研究中,ANGPTL4在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。重组食蟹猴ANGPTL4可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。

TNFR2 是肿瘤坏死因子(TNF)超家族的重要成员,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。

在表观遗传学的研究中,组蛋白修饰是调控基因表达和细胞功能的关键机制之一。近年来,组蛋白的琥珀酰化修饰(Succinylation)作为一种新兴的修饰类型,逐渐引起了科学家们的关注。Rabbit Anti-Succinyllysine Polyclonal Antibody 作为一种高特异性的多克隆抗体,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入研究组蛋白琥珀酰化修饰在细胞生理和病理过程中的作用。 组蛋白的琥珀酰化修饰是一种在组蛋白赖氨酸残基上添加琥珀酰基团的化学修饰。这种修饰能够改变组蛋白的电荷分布,从而影响染色质的结构和基因表达。研究表明,组蛋白的琥珀酰化修饰可能与细胞代谢、基因转录调控、细胞分化以及癌症发生等过程密切相关。例如,琥珀酰化修饰可能通过改变染色质的结构,促进基因表达的激活,从而在细胞应激反应和代谢调控中发挥重要作用。 Rabbit Anti-Succinyllysine Polyclonal Antibody 是一种针对琥珀酰化赖氨酸的多克隆抗体。这种抗体具有高度的特异性和灵敏度,能够准确识别和结合琥珀酰化的赖氨酸残基。

GFRA3 在多种神经系统中表达,尤其是在感觉神经元和自主神经系统中发挥重要作用。

在免疫学和炎症反应的研究中,S100A9 蛋白作为一种重要的钙结合蛋白,因其在细胞信号传导、炎症反应以及免疫调节中的关键作用而备受关注。重组小鼠 S100A9 蛋白为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入探索其在生理和病理过程中的功能。 S100A9 是 S100 蛋白家族的一员,主要在髓系细胞(如中性粒细胞和单核细胞)中表达。它通常与 S100A8 蛋白形成异二聚体,参与多种细胞过程,包括细胞迁移、吞噬作用以及炎症反应的调节。在炎症部位,S100A9 可以作为损伤相关分子模式(DAMP)释放到细胞外,激活免疫细胞并促进炎症反应。 重组小鼠 S100A9 蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性,能够模拟体内 S100A9 的功能,为体外研究提供了一个理想的模型。在炎症研究中,重组 S100A9 蛋白可用于研究其在免疫细胞激活和炎症信号传导中的作用。例如,通过与 Toll 样受体(TLR)等模式识别受体相互作用,S100A9 可以激活 NF-κB 等炎症信号通路,从而促进炎症因子的分泌。 此外,重组小鼠 S100A9 蛋白还可用于研究其在细胞迁移和吞噬作用中的功能。

因此,TRAIL R2被认为是TRAIL诱导凋亡的主要受体之一。

在生物医学研究中,Recombinant Human B2M(重组人类β2-微球蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫监视、疾病诊断和治疗的研究中。β2-微球蛋白(B2M)是一种低分子量的蛋白质,主要参与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)的稳定和呈递,对免疫监视和抗肿瘤免疫具有重要作用。 结构与功能 β2-微球蛋白是一种由100个氨基酸组成的单链多肽,分子量约为11.8 kDa。它通过非共价键与MHC I类分子的重链结合,形成稳定的复合物,从而在细胞表面呈递抗原肽。重组人类β2-微球蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。β2-微球蛋白的主要功能包括: 免疫监视:β2-微球蛋白与MHC I类分子结合,确保细胞表面的抗原呈递功能正常,从而被免疫系统识别和监视。 抗肿瘤免疫:肿瘤细胞常通过丢失或降低β2-微球蛋白的表达来逃避免疫监视,因此β2-微球蛋白在抗肿瘤免疫中具有重要作用。 疾病标志物:β2-微球蛋白在血液和尿液中的水平可以作为某些疾病的生物标志物,如肾功能不全、某些类型的癌症和自身免疫性疾病。

通过调节FcγRIII的功能,可以模拟或抑制免疫反应,从而研究其在疾病发生和发展中的作用。

Bst Plus DNA Polymerase 是一种经过基因工程改造的嗜热DNA聚合酶,来源于 Thermophilic Geobacillus sp. DNA Polymerase I,去除了其5′→3′核酸外切酶活性。该酶具有强大的5′→3′ DNA聚合酶活性、链置换活性以及对dUTP的耐受性,非常适合用于防污染的等温扩增反应。产品特性高灵敏度:在LAMP等温扩增反应中,灵敏度低至50 copies/T,反应时间小于15分钟。耐盐性和热稳定性:相比野生型Bst DNA聚合酶,Bst Plus在耐盐性和热稳定性方面表现更优,能够在65℃的等温条件下高效工作。dUTP耐受性:具有较高的dUTP耐受性,适合防污染的等温扩增反应。应用场景Bst Plus DNA Polymerase 广泛应用于以下领域:环介导等温扩增(LAMP):快速、灵敏地检测病原体,适用于现场检测和即时诊断。链置换扩增(SDA):用于高灵敏度的核酸扩增。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。使用方法储存条件:-20℃保存,避免反复冻融。

His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。

在细胞生物学和病毒学研究领域,Nectin-1(黏附蛋白-1)作为一种重要的细胞黏附分子,其在细胞间黏附、细胞极性形成以及病毒感染过程中扮演着关键角色。重组生物素化人Nectin-1蛋白的开发,为深入研究Nectin-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Nectin-1主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞和神经细胞,参与细胞间黏附和细胞极性形成。它通过与其他细胞表面的Nectin家族成员或CADM1等分子相互作用,形成黏附连接,维持组织的完整性。此外,Nectin-1也是某些病毒(如单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2)的入侵受体,病毒通过与Nectin-1结合进入宿主细胞,引发感染。重组生物素化人Nectin-1蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。 在细胞黏附研究中,重组生物素化人Nectin-1蛋白可用于探索Nectin-1与其他细胞表面分子的结合机制,以及这种结合如何影响细胞间黏附和细胞极性形成。

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