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2025-08-15 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

它与潜伏性 TGF-β1 结合,形成复合物,从而调节 TGF-β1 的生物活性。

在神经生物学和细胞信号传导研究中,Recombinant Rat Tropic1808, His(重组大鼠Tropic1808蛋白,带组氨酸标签)正逐渐成为研究的热点。Tropic1808是一种在神经系统发育和细胞信号传导中发挥重要作用的蛋白质,其功能涉及神经元的分化、突触形成以及细胞间的信号传递。 Tropic1808的功能 Tropic1808最初在神经发育过程中被发现,它通过与细胞表面受体相互作用,调节神经元的生长和分化。这种蛋白在神经元的轴突延伸和突触形成中起关键作用,促进神经网络的建立和功能完善。此外,Tropic1808还参与细胞间的信号传导,通过与细胞外基质成分和细胞表面受体的相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传递。 重组蛋白的制备 重组大鼠Tropic1808蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在其C末端添加组氨酸标签(His Tag),增强了蛋白的稳定性和溶解性,便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然Tropic1808的生物活性,为体外和体内研究提供了有力工具。

SLPI主要由黏膜上皮细胞和某些免疫细胞分泌,广泛分布于唾液、乳汁、泪液和呼吸道分泌物中。

重组人R-spondin 3(Recombinant Human R-spondin 3,简称RSPO3)是一种分泌性蛋白,属于血栓海绵蛋白1型重复序列(TSR-1)超家族。RSPO3在Wnt/β-catenin信号通路中发挥重要作用,通过与LGR4-6受体结合,激活Wnt信号通路,促进细胞增殖和分化。 生物学功能 Wnt信号通路调节:RSPO3通过与LGR4-6受体结合,抑制Wnt拮抗因子DKK-1的作用,从而增强Wnt/β-catenin信号通路的活性。 干细胞扩增:RSPO3能够促进肠道Lgr5+干细胞的扩增,对肠道干细胞的维持和功能发挥重要作用。 胚胎发育:在胚胎发育过程中,RSPO3参与调控血管生成和组织修复。 肿瘤发生:RSPO3在多种肿瘤中表达异常,可能参与肿瘤的进展和转移。 临床应用 组织修复:RSPO3通过激活Wnt信号通路,促进干细胞的扩增和组织修复,可用于治疗肠道疾病和伤口愈合。 癌症治疗:由于RSPO3在肿瘤中的作用,其抑制剂正在研究中,用于开发新的抗癌疗法。 重组蛋白的制备与应用 重组人RSPO3蛋白通常在CHO细胞或大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。

T4 UvsX 重组酶在多种分子生物学实验中都有着广泛的应用。

N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(简称FMLF-Nle-Tyr-Lys)是一种合成的多肽,其序列中含有N-甲酰化的氨基酸,这种修饰通常出现在某些细菌肽中,能够模拟细菌肽的结构和功能。这种多肽在免疫调节和炎症反应中具有潜在的生物活性,使其成为生物医学研究中的一个重要对象。 结构与修饰 该多肽的序列是N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys,其中Nle(亮氨酸)和Tyr(酪氨酸)是关键的氨基酸残基。N-甲酰化修饰是该多肽的一个重要特征,这种修饰能够增强其与受体的结合能力,从而提高其生物活性。N-甲酰化通常出现在细菌肽中,能够激活免疫细胞上的受体,如甲酰肽受体(FPR)。 免疫调节作用 FMLF-Nle-Tyr-Lys能够通过激活甲酰肽受体(FPR)来调节免疫细胞的活性。FPR是一类G蛋白偶联受体,广泛存在于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。激活FPR能够促进免疫细胞的趋化、脱颗粒和吞噬作用,从而增强免疫反应。这种多肽在模拟细菌感染引起的免疫反应方面具有重要的研究价值。

该蛋白为解析S100A14介导的炎症-肿瘤对话及靶向治疗开发提供了高活性、标准化的研究工具。

OX40(CD134)是一种重要的共刺激分子,属于肿瘤坏死因子(TNF)受体超家族。它主要表达于活化的T细胞表面,通过与其配体OX40L(CD252)结合,调节T细胞的活化、增殖和存活。重组生物素化人OX40蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 OX40在免疫系统中发挥着关键的调节作用。通过与OX40L结合,OX40能够提供共刺激信号,增强T细胞的活化和增殖,促进细胞因子的分泌,维持免疫反应的强度。此外,OX40还参与调节T细胞的存活和凋亡,维持免疫稳态。在生理过程中,OX40的表达对于维持T细胞介导的免疫反应至关重要。 在病理状态下,OX40的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达OX40L来结合OX40,抑制抗肿瘤免疫反应,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,OX40的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人OX40蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

在临床应用方面,重组人NKp46蛋白的检测和分析有助于评估患者的免疫状态。

Fibronectin Leucine Rich Transmembrane Protein 1(FLRT1,纤维连接蛋白亮氨酸富集跨膜蛋白1)是一种重要的细胞黏附分子,广泛参与细胞迁移、细胞间信号传导以及组织发育等生物学过程。Recombinant Human FLRT1 Protein, His Tag(重组人FLRT1蛋白,His标签)作为一种高质量的重组蛋白工具,为研究FLRT1的功能和机制提供了强大的支持。 FLRT1是一种跨膜蛋白,其结构包含多个功能域,包括纤维连接蛋白(FN)型重复序列和亮氨酸富集重复序列(LRR)。这些结构域赋予FLRT1与多种细胞外基质成分和细胞表面受体相互作用的能力,从而调节细胞的黏附、迁移和信号传导。FLRT1在胚胎发育过程中发挥关键作用,尤其是在神经发育和心血管系统的形成中。此外,FLRT1还参与成年组织的稳态维持和再生过程。 重组人FLRT1蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。

重组人TPBG蛋白的研究不仅有助于理解胚胎发育的分子机制,还为肿瘤生物学的研究提供了新的视角。

在分子生物学研究中,长片段DNA扩增是许多实验的关键步骤,但传统PCR方法在扩增较长片段时常常面临效率低、特异性差等问题。Ultra-Long Master Mix (2×) (Without Dye)的出现,为这一难题提供了高效的解决方案。 Ultra-Long Master Mix (2×) (Without Dye)是一种专为长片段DNA扩增设计的预混反应体系。它以Ultra-Long DNA Polymerase为核心,这种聚合酶融合了多种酶的特性,能够在单次反应中高效扩增长达40 kb甚至更长的DNA片段。这种能力使其在基因组学研究、全基因合成以及复杂基因组区域的分析中具有无可比拟的优势。 该Master Mix的“2×”浓度设计意味着实验人员只需将模板DNA、引物和水加入其中,即可快速配制好反应体系。这种预混液不仅简化了操作流程,还减少了人为误差,确保了反应体系的均一性和稳定性。此外,无染料配方为后续实验提供了更大的灵活性。实验人员可以根据需要选择是否添加染料,或者直接用于下游应用,如克隆、测序或无染料的凝胶电泳分析。

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