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2025-09-26 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

重组小鼠 ALK 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 hFc(人类免疫球蛋白 Fc 段)标签。

在细胞生物学和分子生物学研究中,AKT(也称为蛋白激酶B,Protein Kinase B)是一种关键的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,参与多种细胞信号转导通路,调节细胞生长、存活、代谢和凋亡等过程。Rabbit Anti-AKT Polyclonal Antibody 是一种针对AKT蛋白的多克隆抗体,为研究AKT的功能和调控机制提供了强大的工具。 AKT在细胞内发挥着多种生物学功能,主要通过磷酸化其底物蛋白来调节这些蛋白的活性。AKT信号通路在细胞生长、存活和代谢调节中起着核心作用,其异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症、糖尿病和神经退行性疾病等。因此,AKT及其信号通路的研究对于理解细胞生理和病理机制具有重要意义。 Rabbit Anti-AKT Polyclonal Antibody 是通过将AKT蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合AKT蛋白。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中AKT蛋白的表达水平。

PLA2G4D(磷脂酶A₂家族第4D亚型)是该家族中的一员,其在多种生理和病理过程中发挥着重要作用。

重组人类CD5蛋白(His Tag)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CD5是一种共受体,主要表达于T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的活化、增殖和信号转导。由于其在免疫系统中的关键作用,CD5已成为研究免疫调节和某些疾病发病机制的重要靶点。 CD5的功能与作用 CD5在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它通过与抗原受体复合物相互作用,调节T细胞和B细胞的活化阈值,防止过度免疫反应。此外,CD5还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫系统的稳态。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和某些淋巴瘤中,CD5的异常表达可能导致免疫调节失衡,从而引发疾病。 重组蛋白的应用 重组人类CD5蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD5基因克隆到带有His Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。His Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的实验应用提供了便利。 在基础研究中,重组人类CD5蛋白可用于研究其在免疫细胞信号转导中的作用机制。

Notch3是Notch家族的重要成员,广泛参与细胞分化、增殖、凋亡以及组织稳态维持等过程。

重组人胰岛素样生长因子2受体(IGF2R)的第1-3结构域蛋白(Recombinant Human IGF2R Domain 1-3 Protein, His-Avi Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白,带有His-Avi双标签,用于便于纯化和检测。IGF2R是一种多功能的受体,广泛参与细胞信号传导、代谢调控以及细胞生长和存活的调节。其第1-3结构域是受体与配体结合的关键区域,重组蛋白的制备为研究IGF2R的功能提供了重要的工具。 IGF2R主要通过与胰岛素样生长因子2(IGF-2)结合来调节细胞的生理功能。IGF-2是胚胎发育和组织修复过程中的重要生长因子,而IGF2R则通过其受体介导的信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。IGF2R的第1-3结构域是其配体结合的关键区域,能够特异性地识别和结合IGF-2,进而激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,促进细胞的生长和代谢。 重组人IGF2R Domain 1-3蛋白(His-Avi Tag)的制备保留了天然IGF2R的配体结合能力,同时通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。

重组小鼠 AGER 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。

在现代分子生物学和基因工程领域,Cre 重组酶作为一种强大的基因操作工具,凭借其高效性和精确性,成为了研究基因功能、构建基因敲除模型和进行基因治疗的关键技术之一。 Cre 重组酶简介 Cre 重组酶(Cyclization Recombinase)是一种源自噬菌体 P1 的酶,能够特异性识别并重组含有 loxP 位点的 DNA 序列。LoxP 位点是一段 34 个碱基对的特定 DNA 序列,Cre 重组酶通过识别这些位点,可以实现 DNA 片段的插入、删除、翻转或易位。这种重组机制使得 Cre 重组酶在基因工程中具有广泛的应用价值。 特性和优势 Cre 重组酶具有以下显著特点: 高效性:Cre 重组酶能够在细胞内高效地催化 DNA 重组反应,重组效率极高。 精确性:Cre 重组酶通过特异性识别 loxP 位点,能够精确地控制 DNA 的重组过程,避免非特异性重组。 可调控性:通过控制 Cre 重组酶的表达,可以实现对 DNA 重组的时间和空间调控,适用于多种实验设计。 适用性广:Cre 重组酶可以在多种生物系统中使用,包括细菌、酵母、植物和哺乳动物细胞。

由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。

重组人TNFRSF19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。TNFRSF19(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 19),也称为TROY(TNFRSF19),是TNF受体超家族的重要成员,广泛参与神经发育、细胞应激反应和免疫调节。它在神经系统和多种细胞类型中发挥关键作用。 TNFRSF19的功能与机制 TNFRSF19通过其胞外区与配体(如TWEAK)结合,激活下游的信号通路。TNFRSF19的信号转导依赖于其胞内段的结构域,能够激活NF-κB、MAPK和JNK等信号通路,进而调节细胞的存活、增殖和应激反应。在神经系统中,TNFRSF19对神经元的分化、迁移和突触形成至关重要。此外,TNFRSF19还参与调节细胞对缺氧和氧化应激的反应,影响细胞的存活和凋亡。TNFRSF19的功能异常与多种疾病相关,如神经发育障碍、神经退行性疾病和某些肿瘤。

重组人LILRA2的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。

随着新冠疫情的持续发展,新冠病毒不断出现新的变异株,其中一些变异株(如Alpha、Beta、Gamma和Delta)对全球公共卫生构成了新的挑战。这些变异株的出现引发了人们对疫苗效力和诊断准确性可能下降的担忧。Recombinant SARS-CoV-2 Spike RBD (N501Y, K417N, E484K) (His Tag) 作为一种重要的研究工具,正在帮助科学家们更好地理解和应对这些变异株。 重组S蛋白受体结合域(RBD)及其变异 SARS-CoV-2的刺突蛋白(S蛋白)是病毒进入宿主细胞的关键,而受体结合域(RBD)则是S蛋白与宿主细胞表面的ACE2受体结合的区域。N501Y、K417N和E484K是RBD中的一些关键突变位点,这些突变可能影响病毒的传播能力、免疫逃逸能力和疫苗效力。例如,E484K突变在Beta和Gamma变异株中被发现,与免疫逃逸能力增强有关;N501Y突变则在Alpha和Delta变异株中被发现,与更高的传播能力相关。

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