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2025-12-09 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

在基础研究中,重组小鼠CD43蛋白可用于研究其在细胞黏附和免疫调节中的具体作用机制。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse SPP1(重组小鼠SPP1蛋白)正逐渐成为关注的焦点。SPP1(Secreted Phosphoprotein 1),又称骨桥蛋白(Osteopontin),是一种分泌性磷酸化糖蛋白,广泛存在于细胞外基质中,尤其在骨骼、牙釉质和多种软组织中表达丰富。它在骨骼发育、免疫调节和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。 在骨骼系统中,SPP1是骨基质的重要组成部分,参与骨吸收和骨形成的调节。它通过与羟基磷灰石结合,促进矿化过程,并调节成骨细胞和破骨细胞的活性。SPP1能够增强破骨细胞的黏附和活性,从而促进骨吸收,同时也在成骨细胞的分化和骨质形成中发挥重要作用。此外,SPP1在伤口愈合和组织再生过程中也起到关键作用,它能够促进细胞迁移和黏附,加速组织修复。 在免疫系统中,SPP1也扮演着重要角色。它能够激活多种免疫细胞,包括T细胞、B细胞和巨噬细胞,调节免疫反应的强度和方向。SPP1通过与整合素等细胞表面受体结合,促进免疫细胞的黏附和迁移,并调节细胞因子的分泌。

PDGF-AA 主要由两个相同的 A 链亚基组成,形成同源二聚体。

Mouse OSM(小鼠白细胞介素-6家族细胞因子,也称小鼠肿瘤坏死因子相关因子)是一种多效性细胞因子,广泛参与炎症反应、细胞增殖、分化和组织修复等生理过程。OSM通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥其生物学功能。 基本特性与功能 Mouse OSM是一种分泌性蛋白,分子量约为25 kDa。它通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而调节细胞的增殖、分化和存活。OSM在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在炎症与组织修复中的作用 Mouse OSM在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引免疫细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,OSM还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在组织修复方面,OSM能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速组织的修复和再生。例如,在皮肤损伤后,OSM能够促进角质细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 疾病相关性 Mouse OSM的异常表达与多种疾病相关。

TSPAN8在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、上皮细胞和免疫细胞。

RB(视网膜母细胞瘤蛋白)是一种在细胞周期调控中发挥关键作用的蛋白。它通过与多种转录因子结合,抑制细胞周期的进展,从而维持细胞的正常生长和分裂。RB蛋白的异常表达或功能失调与多种癌症的发生密切相关,因此,对RB的研究对于理解癌症的发生机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 Rabbit Anti-RB Polyclonal Antibody(兔抗RB多克隆抗体)是一种特异性识别RB蛋白的抗体。它通过将RB蛋白片段注入兔子体内,刺激其免疫系统产生多种特异性抗体。这些抗体能够特异性地结合RB蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如免疫组化、Western Blot和流式细胞术。 在细胞周期调控研究中,Rabbit Anti-RB Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测RB蛋白在细胞中的表达和定位。通过免疫组化实验,研究人员可以观察RB蛋白在不同细胞类型和生理状态下的分布情况,了解其在细胞周期调控中的作用机制。在Western Blot实验中,该抗体可用于检测RB蛋白的表达水平,为研究其在癌症发生过程中的变化提供依据。

甘油(Glycerol):含量为60%,用于增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔。

重组人降钙素原(Recombinant Human Procalcitonin,简称PCT)是一种重要的生物标志物,主要用于诊断细菌感染和脓毒症。PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。在正常情况下,PCT会被迅速分解为降钙素等片段,但在细菌感染、创伤或休克等情况下,未加工的PCT水平会显著升高。 重组人PCT通常在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度可达95%以上。它是一种单链多肽,含有116个氨基酸,分子量约为12.8 kDa。这种蛋白在多种免疫学检测中被用作阳性对照。 PCT水平的升高与多种疾病相关,尤其是在炎症或细菌感染状态下。因此,PCT被广泛用于临床诊断中,以帮助区分细菌感染和病毒感染,并指导抗生素的使用。此外,PCT的应用范围还扩展到了急性心力衰竭和血管炎等疾病的诊断。 随着对PCT研究的深入,其在诊断和治疗监测中的价值不断被挖掘,为临床医生提供了一个有力的工具,以更准确地评估患者的感染状态。

该重组蛋白通过基因工程技术在体外表达和纯化,保留了LMP2的天然构象和功能。

在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse uPAR(重组生物素化小鼠尿激酶型纤溶酶原激活剂受体,uPAR)正成为探索细胞迁移、侵袭以及肿瘤转移机制的重要工具。 uPAR(尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括白细胞、内皮细胞和肿瘤细胞。它通过与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,激活纤溶酶原生成纤溶酶,从而降解细胞外基质(ECM),促进细胞迁移和侵袭。在生理过程中,uPAR在胚胎发育、组织修复和免疫细胞的迁移中发挥重要作用。然而,在病理状态下,uPAR的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤的侵袭和转移、炎症性疾病和心血管疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为uPAR蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠uPAR蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对uPAR蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。

通过与癌细胞共培养,可以观察DLL3对细胞增殖、迁移和凋亡的影响,揭示其在肿瘤发生和发展中的关键作用

Thymosin β4(Tβ4)是一种广泛存在于人体组织中的小分子蛋白质,它在细胞修复、再生和免疫调节中发挥着重要作用。Tβ4最初是在胸腺组织中被发现的,但随后的研究表明,它在多种细胞类型中都有表达,包括免疫细胞、上皮细胞和成纤维细胞。 Tβ4的功能 Tβ4的主要功能之一是促进细胞的迁移和增殖。它通过激活细胞内的信号通路,帮助细胞在受损组织中移动和分裂,从而加速伤口愈合。此外,Tβ4还具有抗炎作用,能够减少炎症细胞的浸润和炎症因子的释放,减轻组织损伤。在免疫调节方面,Tβ4可以促进T细胞的成熟和分化,增强免疫系统的功能。 Tβ4在组织修复中的作用 在组织损伤和修复过程中,Tβ4的作用尤为显著。例如,在皮肤损伤后,Tβ4能够促进皮肤细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。在心脏损伤中,Tβ4能够刺激心肌细胞的再生,减少心肌梗死后的纤维化。此外,Tβ4还在神经再生中发挥作用,促进神经细胞的生长和修复,有助于神经损伤后的功能恢复。 临床应用与研究 近年来,Tβ4的临床应用逐渐受到关注。一些研究发现,Tβ4在治疗慢性伤口、心肌梗死和神经退行性疾病中具有潜在的疗效。

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