除烃海杆状菌SHMCCD71819-白布勒担孢酵母SHMCCD56832-绿梭链孢SHMCCD65307
这种结构设计使其能够特异性地激活和检测靶向SIINFEKL肽段的CD8+ T细胞。
重组人钙卫蛋白(Recombinant Human Calprotectin, S100A8/S100A9, His Tag)是由S100A8(Mr≈10.8 kDa)与S100A9(Mr≈13.2 kDa)通过Ca²⁺依赖的异源二聚体化形成的复合物,经大肠杆菌共表达、镍柱纯化后纯度>95%,His标签位于S100A9 C端,内毒素<0.1 EU/μg。作为中性粒细胞胞质中最丰富的损伤相关分子模式(DAMP),钙卫蛋白通过结合TLR4/AGER和螯合Zn²⁺/Mn²⁺,在脓毒症、自身免疫病及肿瘤微环境中发挥双重促炎/免疫抑制功能。 结构与功能机制 His标签不影响S100A8/S100A9的Ca²⁺结合亲和力(Kd≈0.3 mM)与金属离子螯合能力(Zn²⁺IC50=1.2 nM)。重组蛋白可: 激活巨噬细胞NF-κB通路(IL-6分泌提升6.4倍); 通过“营养免疫”抑制细菌生长(对金黄色葡萄球菌抑菌圈直径达18 mm); 在肿瘤微环境中形成“金属饥饿”抑制NK细胞功能(IFN-γ分泌降低40%)。
CD43还参与调节白细胞的凋亡过程,维持免疫系统的稳态。
CART(Cocaine and Amphetamine Regulated Transcript)是一种在中枢神经系统中广泛表达的神经肽,参与调节多种生理功能,包括食欲、能量平衡、情绪和药物成瘾。CART通过其受体作用,调节神经递质的释放和信号传导,从而影响神经元的活动。此外,CART在调节食欲和能量代谢方面发挥重要作用,能够抑制食欲并增加能量消耗,因此在肥胖和代谢性疾病的研究中具有重要意义。 Rabbit anti-CART Polyclonal Antibody(兔抗CART多克隆抗体)是研究CART功能和表达的重要工具。这种抗体是通过将CART蛋白或其特定片段免疫兔子,诱导兔子产生针对CART的多种抗体,再经过一系列纯化步骤获得的。它具有高度的特异性和灵敏度,能够精准地识别和结合CART蛋白,即使在复杂的生物样本中也能准确地将其检测出来。 在实验研究中,Rabbit anti-CART Polyclonal Antibody可用于多种技术平台。
在非洲猪瘟病毒(ASFV)检测中,该产品凭借其高灵敏度和防污染特性,能够快速、准确地检测低浓度病毒
重组人EPHA3蛋白(His Tag)(Recombinant Human EPHA3 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的受体酪氨酸激酶,属于Eph受体家族。EPHA3在细胞信号传导、细胞间相互作用、组织发育和疾病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。 EPHA3受体通过与Ephrin配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、迁移、分化和凋亡。Eph受体家族是最大的受体酪氨酸激酶家族之一,广泛参与胚胎发育、神经系统形成、血管生成和免疫反应等过程。EPHA3在多种细胞类型中表达,尤其是在胚胎发育阶段的神经细胞和内皮细胞中,其功能对于维持细胞间的精确连接和组织的正常发育至关重要。 重组人EPHA3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达EPHA3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然EPHA3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。研究人员可以利用重组EPHA3蛋白研究其与Ephrin配体的相互作用,以及其在细胞迁移、分化和组织修复中的功能。

该蛋白还可用于开发针对HIV的中和抗体研究,帮助理解病毒与宿主细胞的相互作用。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human AMIGO2 Protein, His Tag(重组人AMIGO2蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞黏附和神经发育研究领域的焦点。 AMIGO2蛋白的特性 AMIGO2(Adhesion Molecule with Ig-like Domain 2)是一种含有免疫球蛋白样结构域的黏附分子,主要在神经系统中表达。AMIGO2在神经发育、突触形成和神经元的存活中发挥重要作用。其结构包括一个免疫球蛋白样结构域和一个跨膜结构域,这些结构域赋予了AMIGO2多种生物学功能,包括细胞间黏附和信号传导。 重组人AMIGO2蛋白的应用 神经发育研究 AMIGO2在神经发育过程中扮演着关键角色。研究表明,AMIGO2能够促进神经元的分化和突触的形成。重组人AMIGO2蛋白可用于研究其在神经发育中的具体机制,帮助开发针对神经退行性疾病的新型治疗策略。例如,通过调节AMIGO2的活性,可以促进神经再生和修复,从而延缓神经退行性疾病的进展。

在神经发育过程中,TrkA的表达和活性对于神经元的正确分化和功能至关重要。
ITM2A(跨膜蛋白2A)是一种主要定位于内质网的膜蛋白,参与多种细胞过程,包括细胞凋亡和阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)的发病机制。ITM2A的异常表达与多种神经退行性疾病相关,尤其在阿尔茨海默病中,ITM2A的积累被认为与淀粉样蛋白β(Aβ)的生成和积累有关。因此,ITM2A的研究对于理解这些疾病的分子机制和开发新的治疗策略具有重要意义。 Rabbit Anti-ITM2A Polyclonal Antibody(兔抗ITM2A多克隆抗体)是一种特异性识别ITM2A蛋白的抗体。通过将ITM2A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ITM2A蛋白,具有高度的特异性和亲和力,适用于多种实验技术,如Western Blot、免疫组化和流式细胞术。 在神经退行性疾病研究中,Rabbit Anti-ITM2A Polyclonal Antibody可以帮助研究人员检测ITM2A在大脑组织中的表达和定位。
Taq DNA 聚合酶能够在高温下准确地复制 DNA 模板,确保反应的高效性和特异性。
CDK5(细胞周期蛋白依赖性激酶5)是一种在神经元发育和功能中起关键作用的蛋白激酶。尽管CDK5在细胞周期调控中的作用不如CDK1和CDK2显著,但它在神经系统的发育、突触可塑性和神经退行性疾病中扮演着重要角色。CDK5的底物磷酸化,特别是Phospho-Thr3位点,是其功能调控的核心。 CDK5的结构与功能 CDK5是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,其活性依赖于与细胞周期蛋白D(p35或p39)的结合。CDK5在神经元中的主要功能包括调节神经元的迁移、分化和突触可塑性。此外,CDK5在神经退行性疾病中的异常激活与神经元损伤和死亡密切相关。 Phospho-Thr3的功能与意义 Phospho-Thr3是CDK5底物中的一个重要磷酸化位点。CDK5通过磷酸化其底物上的Thr3位点,调节底物蛋白的活性、稳定性和亚细胞定位。例如,CDK5对微管相关蛋白tau的磷酸化(tau是CDK5的底物之一)在阿尔茨海默病中异常增加,导致微管结构的破坏和神经纤维缠结的形成。这种异常磷酸化与神经元功能障碍和死亡密切相关。 研究与应用 在神经退行性疾病的研究中,CDK5及其底物的磷酸化状态成为重要的研究焦点。
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