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2025-11-02 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

这种重组蛋白保留了天然DSG3的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织稳态维持。

在神经科学和细胞生物学研究中,GFRAL(GDNF Receptor-α Like)作为一种新兴的细胞表面受体,因其在神经发育、细胞存活以及疾病发生中的潜在作用而逐渐受到关注。重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为深入研究其功能提供了重要的工具。 GFRAL 是一种与 GDNF 家族受体 α(GFRA)相关的蛋白,属于细胞表面受体家族。它在神经系统的发育和功能中发挥着重要作用,尤其是在感觉神经元和自主神经系统中。GFRAL 可以与 GDNF 家族配体结合,激活下游的 Ret 受体酪氨酸激酶,从而触发一系列细胞内信号通路,促进神经细胞的生长、存活和分化。此外,GFRAL 还可能在神经损伤后的修复过程中发挥重要作用。 重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为研究其生物学功能提供了极大的便利。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 GFRAL 与其配体的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。通过结合 GDNF 家族配体,重组 GFRAL 蛋白可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解神经细胞的发育和功能调控。

重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)是生物医学研究中一个极具潜力的工具。

在现代分子生物学实验室中,Taq PCR Master Mix(2×)是一种极为重要的实验试剂,它为聚合酶链式反应(PCR)的高效进行提供了强大的支持。这种预混液以其便捷性和高效性,成为了众多科研人员和实验工作者的首选。 Taq PCR Master Mix(2×)是一种预先配制好的PCR反应体系,其浓度为常规反应所需浓度的两倍。它包含了Taq DNA聚合酶、dNTPs(脱氧核苷三磷酸)、反应缓冲液以及其他必要的成分,但不包含染料。这种设计使得实验人员在进行PCR反应时,只需将模板DNA、引物和水加入到预混液中,即可快速配制好反应体系,大大简化了实验操作步骤,节省了时间和精力。 Taq PCR Master Mix(2×)的高效性主要体现在以下几个方面。首先,它所含的Taq DNA聚合酶具有出色的耐热性和高效的DNA合成能力,能够在短时间内完成目标DNA片段的扩增。其次,预混液中的反应缓冲液经过优化,能够为Taq酶提供最佳的反应环境,确保反应的高效进行。此外,dNTPs的浓度也经过精确调整,能够满足PCR反应的需求,同时避免因过量而导致的副反应。

在行为方面,hNPAF能够激活探索性运动行为,减少焦虑相关行为,并通过多巴胺释放调节情绪。

Orexin B(也称为下丘脑分泌素-2)是一种由28个氨基酸组成的神经肽,与Orexin A共同由下丘脑外侧区的神经元分泌。Orexin B在调节睡眠-觉醒周期、食欲、情绪和奖赏机制等生理过程中发挥关键作用。 结构与受体 Orexin B是一种线性多肽,与Orexin A相比,它在多种哺乳动物中的氨基酸序列存在一些差异。Orexin B主要通过与两种G蛋白偶联受体(OX1R和OX2R)结合来发挥生物学功能。OX1R和OX2R在中枢神经系统中广泛分布,且两者的亲和力有所不同,Orexin B对OX2R的亲和力比OX1R高。 生理功能 睡眠与觉醒:Orexin B通过激活OX2R,促进觉醒并抑制非快动眼睡眠期(NREM)和快动眼睡眠期(REM)。 食欲调节:Orexin B作用于下丘脑相关神经元,刺激摄食行为。 心血管调节:Orexin B影响交感神经系统,调节血压和心率。 神经保护:在帕金森病模型中,Orexin B通过OX2R对黑质多巴胺能神经元产生兴奋作用,保护神经元免受损伤。 情绪与奖赏:Orexin B参与调节奖赏机制和情绪,影响动机和快感。

在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有显著的生物学活性。

重组人肌球蛋白轻链1(TPM1)蛋白(His标签)是一种在肌肉收缩和细胞骨架动态调控中发挥重要作用的蛋白质。TPM1蛋白是肌球蛋白轻链家族的重要成员,广泛存在于平滑肌、心肌和骨骼肌中,参与调节肌肉的收缩功能以及细胞骨架的稳定性。其在生理和病理过程中的关键作用使其成为生物医学研究的热点之一。 重组人TPM1蛋白(His标签)的制备为相关研究提供了强大的工具。His标签(组氨酸标签)是一种常用的融合标签,通过在蛋白的N端或C端添加多个组氨酸残基,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。这种纯化方式不仅提高了蛋白的产量,还减少了杂质蛋白的干扰,为后续的实验提供了高质量的材料。 在肌肉生理学研究中,TPM1蛋白通过与肌球蛋白重链结合,调节肌球蛋白的ATP酶活性,进而影响肌肉的收缩和舒张。重组人TPM1蛋白(His标签)可用于研究其在不同肌肉类型中的功能差异,以及在运动、缺血和疾病状态下肌肉收缩机制的变化。此外,TPM1蛋白还参与细胞骨架的动态调节,影响细胞的形态、迁移和分裂。

它通过识别和结合 CACNG7 蛋白,能够精准地检测和定位该蛋白在细胞和组织中的表达。

在发育生物学和心血管研究中,MEF2C(Myocyte Enhancer Factor 2C)作为一种重要的转录因子,在肌肉细胞分化和心血管系统发育中发挥着关键作用。Rabbit anti-MEF2C Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索MEF2C的功能及其在细胞生理过程中的作用提供了有力支持。 MEF2C属于MEF2家族,是一类在肌肉和心血管系统发育中起关键作用的转录因子。MEF2C通过结合特定的DNA序列,调节下游基因的表达,从而促进肌肉细胞的分化和心血管系统的形成。在胚胎发育过程中,MEF2C在心肌细胞和骨骼肌细胞的分化中发挥重要作用,确保肌肉组织的正常发育和功能。此外,MEF2C的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关,如先天性心脏病和肌肉疾病。 Rabbit anti-MEF2C Polyclonal Antibody能够特异性地识别MEF2C蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹和免疫组织化学等技术手段,研究人员可以精确地检测MEF2C在细胞和组织中的表达水平和分布情况。这对于研究MEF2C在不同生理和病理状态下的功能变化至关重要。

尽管支原体鼠单抗在诊断和治疗支原体感染方面具有诸多优势,但其应用仍面临一些挑战。

重组人Siglec-9蛋白(hFc Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,其C端融合了hFc标签,便于纯化和检测。Siglec-9是一种唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素,主要在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)上表达,通过识别糖基化的配体,调节免疫细胞的活化和功能,参与炎症反应和免疫调节。 Siglec-9的功能与机制 Siglec-9通过其胞内ITIM(免疫受体酪氨酸抑制基序)发挥抑制性作用,能够抑制细胞的过度活化,维持免疫稳态。在炎症反应中,Siglec-9通过识别病原体表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的吞噬和杀菌功能。此外,Siglec-9还参与自身免疫疾病的发病机制,其异常表达与多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎和炎症性肠病)密切相关。 重组人Siglec-9蛋白(hFc Tag)的特点 重组人Siglec-9蛋白(hFc Tag)具有以下特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证)。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,确保实验结果的可靠性。 功能完整:保留了天然Siglec-9的唾液酸结合位点和免疫调节功能。

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