Recombinant Human CD8 alpha&beta Heterodimer Protein,His-Flag Tag-SHMCCD69975-纤维黄链霉菌SHMCCD58776
这种带有标签的蛋白因其更高的稳定性和检测便利性,能够提供更准确和可靠的实验数据。
Physalaemin 是一种从无尾目两栖动物(如火腹蟾蜍)的皮肤分泌物中分离出来的神经肽。它属于速激肽家族,具有多种生物活性,包括调节心血管功能、胃肠动力和疼痛感知等。Physalaemin 的研究在神经科学和药理学领域具有重要意义。 生物学功能 心血管功能:Physalaemin 能够引起血管扩张,降低血压。它通过激活血管内皮细胞中的速激肽受体,释放一氧化氮(NO)和前列环素(PGI2),从而舒张血管平滑肌。这种作用使其在心血管疾病的研究中具有潜在的应用价值。 胃肠动力:Physalaemin 可以调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动。它通过激活胃肠道中的速激肽受体,增强神经元的兴奋性和信号传导,从而调节胃肠动力。这一特性使其在胃肠动力障碍的研究中具有重要意义。 疼痛感知:Physalaemin 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的速激肽受体,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,Physalaemin 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 研究与应用 Physalaemin 的研究在多个领域取得了重要进展。
树突状细胞是免疫系统中的关键细胞,它们能够捕获、处理和呈递抗原给T细胞,从而启动免疫反应。
Systemin(系统素)是一种由18个氨基酸组成的多肽激素,最初从番茄叶片中分离出来。它在植物的防御反应中起着至关重要的作用,被认为是植物感受创伤和病虫害攻击的信号分子。 作用机制 Systemin 的前体蛋白(proSystemin)含有200个氨基酸,Systemin 从其C末端被切割出来。当植物受到机械损伤或害虫攻击时,Systemin 会从伤口部位迅速运输到整个植物体内,作为系统信号激活防御基因的表达。Systemin 信号传导途径涉及从膜中释放亚油酸,并将其转化为茉莉酸(jasmonic acid, JA),这是一种强效的防御基因转录激活剂。这一途径与动物中的花生四烯酸/前列腺素信号传导途径类似,都参与炎症和急性期反应。 生物学功能 Systemin 能够诱导蛋白酶抑制剂基因的表达,这些蛋白酶抑制剂可以抑制昆虫消化酶的活性,从而减少昆虫对植物的取食。此外,Systemin 还能激活茉莉酸响应基因的表达,增强植物对害虫和病原菌的抗性。研究表明,过表达 Systemin 前体基因的转基因植物能够组成型地激活茉莉酸响应基因的表达,从而提高植物的免疫反应。
IL-8(77aa)的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。
10× MOPS RNA琼脂糖凝胶电泳缓冲液是一种专为RNA电泳设计的10倍浓缩缓冲液,广泛应用于RNA的甲醛变性电泳。它通过优化的配方,确保RNA在电泳过程中能够清晰地分离,同时避免RNA降解。 组成成分 该缓冲液主要由以下成分组成: 0.4 M MOPS(3-吗啉丙磺酸):作为主要缓冲剂,维持电泳过程中的pH稳定。 0.1 M 乙酸钠:用于调节缓冲液的离子强度。 10 mM EDTA:螯合金属离子,防止RNA降解。 无核酸酶水:确保缓冲液无RNase污染,保护RNA完整性。 使用方法 稀释缓冲液:将10× MOPS缓冲液按1:9的比例用无核酸酶水稀释至1×,例如10 mL 10× MOPS缓冲液与90 mL无核酸酶水混合。 配制凝胶:以1%琼脂糖凝胶为例,称取0.5 g琼脂糖加入36 mL无核酸酶水中,加热溶解后冷却至不烫手,加入5 mL稀释后的1× MOPS缓冲液和9 mL 37%甲醛溶液,混匀后倒胶。 电泳操作:将配制好的凝胶放入电泳槽中,加入足量1× MOPS缓冲液,预电泳5分钟,然后上样并进行电泳。

微球捕获及组织原位染色,是解析肿瘤微环境、哮喘气道重塑及心肌修复机制的理想工具。
重组人TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)蛋白是一种在细胞凋亡和癌症治疗中具有重要应用前景的细胞因子。TRAIL能够通过与特定的死亡受体结合,诱导细胞凋亡,因此在肿瘤治疗中备受关注。 TRAIL的生物学功能 TRAIL是一种属于肿瘤坏死因子超家族的细胞因子,能够特异性地与细胞表面的死亡受体(如TRAIL R1/DR4和TRAIL R2/DR5)结合,激活细胞内的caspase级联反应,从而诱导细胞凋亡。与传统化疗药物相比,TRAIL对正常细胞的毒性较低,而对多种肿瘤细胞具有显著的杀伤作用,这使其成为一种理想的抗肿瘤靶点。 重组人TRAIL蛋白的优势 重组人TRAIL蛋白通过基因工程技术制备,具有以下优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,TRAIL蛋白可以在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 特异性作用:TRAIL蛋白能够特异性地结合肿瘤细胞表面的死亡受体,诱导凋亡,而对正常细胞的影响较小。 研究工具:重组人TRAIL蛋白可用于研究其与受体的相互作用机制,以及在细胞凋亡信号通路中的作用,为深入理解其生物学功能提供支持。
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此外,在实际应用中,需要精确控制反应条件,以确保转录的准确性和特异性。
重组人SMOC1蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。SMOC1(Secreted Modular Calcium-binding Protein 1)是一种分泌性钙结合蛋白,广泛存在于细胞外基质中,参与多种生物学过程,包括胚胎发育、组织修复和细胞增殖。它在维持细胞外基质的稳定性和调节细胞行为方面发挥重要作用。 SMOC1的功能与机制 SMOC1通过其钙结合位点和多个结构域(如EGF样结构域和TSP1样结构域)与其他细胞外基质蛋白(如纤连蛋白、层粘连蛋白)相互作用,调节细胞外基质的组装和重塑。此外,SMOC1还通过与整合素等细胞表面受体结合,影响细胞的黏附、迁移和增殖。在发育过程中,SMOC1对胚胎的器官形成和组织分化至关重要。其功能异常与多种疾病相关,包括发育障碍、组织纤维化和癌症。 重组人SMOC1蛋白(His Tag)的特点 重组人SMOC1蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
GCP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。
在生物医学研究中,白细胞介素-2受体α(Interleukin-2 Receptor α,IL-2Rα)作为IL-2信号通路的关键组成部分,其在免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-2受体α(Recombinant Biotinylated Human IL-2Rα)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-2Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-2Rα:关键的免疫调节受体 IL-2Rα是白细胞介素-2(IL-2)的主要受体亚基,广泛表达于多种免疫细胞表面,如T细胞、B细胞和自然杀伤(NK)细胞等。IL-2通过与IL-2Rα结合,激活下游的信号通路,从而促进免疫细胞的增殖、分化和存活。IL-2Rα在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,IL-2Rα的异常表达或功能障碍与多种免疫相关疾病相关,如自身免疫性疾病、免疫缺陷病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-2Rα的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
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蜜生假丝酵母Candidaapicola-黑斑芽孢杆菌-产气肠杆菌Enterobacteraerog -
Enterobacterchengduensis-鲁氏接合酵母SHMCCD57768-沼泽考克氏菌 -
Recombinant Human GHR-盐矿盐球菌SHMCCD73829=ATCC51437=D -
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Mouse GDF-5-间型鞭状担孢酵母SHMCCD53591=ATCC66425=CBS7226= -
海盘车科维尔氏菌-草假单胞菌SHMCCD72012=LMG21465- 金黄色葡萄球菌亚种黄色葡萄球 -
芽胞杆菌-香蕉盘长孢菌-亚膜威克汉姆酵母SHMCCD57595 -
地下水类诺卡氏菌-互生枝顶孢-微紫青霉SHMCCD66769
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