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2025-09-14 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

猕猴的免疫系统与人类极为相似,这使得它们成为研究人类免疫反应和疾病机制的理想模型。

重组人Ephrin-A4蛋白(Recombinant Human Ephrin-A4)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面配体,属于Ephrin家族。Ephrin-A4在细胞间信号传导、神经发育、血管生成以及组织形态发生中发挥着重要作用,是研究细胞生物学和疾病机制的关键工具。 Ephrin-A4主要通过与Eph受体家族成员结合来调节细胞行为。Eph受体是一类受体酪氨酸激酶,广泛参与细胞间的通信过程。Ephrin-A4与EphA受体结合后,能够激活下游信号通路,调节细胞的迁移、增殖、分化和凋亡。在神经系统中,Ephrin-A4通过与EphA受体的相互作用,指导神经元的轴突导向和突触形成,对于神经系统的正常发育至关重要。此外,Ephrin-A4在血管生成过程中也发挥重要作用,通过调节内皮细胞的迁移和管状结构的形成,促进新生血管的生成。 重组人Ephrin-A4蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达Ephrin-A4基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然Ephrin-A4的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞信号传导和组织发育中的作用机制。

在肿瘤学研究中,该蛋白可用于评估LRRC15在肿瘤微环境中的表达和功能变化。

BRD1(Bromodomain-containing protein 1)是一种含有溴结构域的蛋白质,广泛参与基因表达调控、染色质重塑以及细胞周期控制等重要生物学过程。BRD1通过识别和结合组蛋白上的乙酰化位点,调节基因的转录活性,从而影响细胞的生理功能和病理状态。 BRD1的功能与结构 BRD1蛋白包含多个功能域,其中溴结构域是其关键功能区域之一。溴结构域能够特异性地识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸残基,从而调控基因的转录。BRD1的溴结构域在基因表达调控中发挥着重要作用,尤其是在应激反应和细胞周期调控中。BRD1通过与乙酰化组蛋白的结合,招募其他转录因子和染色质重塑复合物,从而调节基因的转录活性。 BRD1 (561-668aa)的功能片段 BRD1 (561-668aa) 是BRD1蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域。这个片段在基因表达调控中具有重要作用,尤其是在识别和结合组蛋白上的乙酰化位点方面。研究表明,BRD1 (561-668aa) 能够高效地结合乙酰化组蛋白,从而调节基因的转录活性。

重组小鼠 DSG3 蛋白在基础研究和临床应用中都具有重要的价值,其研究前景十分广阔。

重组食蟹猴CEACAM-6蛋白(Recombinant Cynomolgus CEACAM-6 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞黏附、免疫反应以及相关疾病提供了重要的工具。CEACAM-6(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule 6)是一种细胞黏附分子,属于CEA家族,广泛参与细胞间相互作用和细胞信号传导。 在细胞生物学中,CEACAM-6通过其免疫球蛋白样结构域与其他细胞表面分子相互作用,调节细胞黏附、迁移和增殖。它在多种细胞类型中表达,尤其是在上皮细胞和免疫细胞中。CEACAM-6在维持组织结构和功能中发挥重要作用,同时也参与免疫细胞的活化和免疫反应的调节。此外,CEACAM-6在肿瘤生物学中也受到广泛关注,其异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。 重组食蟹猴CEACAM-6蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。

脱氧尿苷三磷酸溶液适用于高灵敏度的qPCR和RT-qPCR实验,确保检测结果的精确性节省时间和人力

[Nle11]-Substance P是一种经过修饰的神经肽,属于P物质(Substance P)的类似物。P物质是一种在神经系统中广泛分布的十一肽神经肽,参与多种生理过程,包括疼痛感知、炎症反应、神经传递以及情绪调节等。[Nle11]-Substance P通过将P物质的第11位氨基酸替换为亮氮氨酸(Norleucine,Nle),从而改变了其生物活性和药理特性。 P物质的生理功能 P物质在神经系统中发挥着重要作用,尤其是在疼痛感知和炎症反应中。它通过激活神经激肽1受体(NK1R)来调节神经信号的传递。P物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递。此外,P物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。在情绪调节方面,P物质与焦虑、抑郁等情绪状态密切相关。 [Nle11]-Substance P的修饰目的 [Nle11]-Substance P的合成旨在通过替换特定氨基酸来增强其稳定性和生物活性。亮氮氨酸(Nle)的引入使得该肽在酶解稳定性方面得到显著提升,从而延长了其在体内的作用时间。这种修饰还可能改变其与NK1R的结合亲和力,从而调节其药理效应。

Tuftsin 还能够调节免疫细胞的分化和成熟,从而增强免疫系统的整体功能。

Omicron变异株是新冠病毒(SARS-CoV-2)的一个重要亚型,因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 (Omicron) Protein, His Tag(重组SARS-CoV-2 Omicron变异株刺突蛋白S1亚单位,带His标签)作为一种关键的工具蛋白,为研究该变异株提供了重要支持。 蛋白特性与制备 重组SARS-CoV-2 Spike S1 (Omicron) Protein, His Tag 是通过基因工程技术在HEK293细胞中表达的,包含Omicron变异株的关键突变位点。这些突变增强了病毒与宿主细胞ACE2受体的结合能力,从而提高了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。该蛋白的C末端带有His标签,便于纯化和检测。 在疫苗研发中的应用 重组SARS-CoV-2 Spike S1 (Omicron) Protein, His Tag 可用于评估现有疫苗对Omicron变异株的效力。通过与中和抗体结合实验,研究人员可以测试疫苗诱导的抗体是否能够有效中和带有这些突变的S1蛋白。

这种重组蛋白的制备不仅保证了其生物活性,还为后续的研究提供了大量稳定的实验材料。

重组人OTOR(Recombinant Human OTOR),也称为Otoraplin,是一种分泌型细胞因子,属于MIA/OTOR家族。该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和一些软骨组织中有少量表达。OTOR在耳囊的早期软骨生成中发挥重要作用,这对于正常的内耳发育和听觉功能至关重要。 OTOR蛋白由111个氨基酸组成,分子量约为12.7 kDa。它含有一个Src同源性-3(SH3)样结构域,与CD-RAP/MIA蛋白高度同源。CD-RAP/MIA是一种软骨特异性蛋白,也在恶性黑色素瘤细胞中表达,具有抑制黑色素瘤细胞系生长的活性。 重组人OTOR蛋白通常在大肠杆菌或CHO细胞中表达,纯度可达95%以上。其在研究中可用于SDS-PAGE等实验。由于其在内耳发育中的关键作用,OTOR的研究对于理解听力障碍等内耳疾病的发病机制具有重要意义。

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