东方龙细菌DraconibacteriumorientaleDSM25947-沙福芽胞杆菌-Secretin, human
组氨酸标签(His Tag)的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值。
Lamprey Gonadotropin-Releasing Hormone (LGnRH)-III 是从海七鳃鳗(Petromyzon marinus)中分离出的一种促性腺激素释放激素(GnRH)亚型。其氨基酸序列是:pGlu-His-Trp-Ser-His-Asp-Trp-Lys-Pro-Gly-NH₂。这种激素在七鳃鳗的生殖调控中发挥重要作用,通过与垂体前叶细胞表面的促性腺激素释放激素受体(GnRHR)结合,激活细胞内的信号转导通路,促使垂体前叶细胞合成和释放促性腺激素(如促卵泡生成素FSH和促黄体生成素LH),进而调控七鳃鳗的生殖过程。 抗肿瘤活性 LGnRH-III 不仅在生殖调控中发挥作用,还显示出显著的抗肿瘤活性。作为一种弱的GnRH激动剂,LGnRH-III能够直接抑制肿瘤细胞的生长和增殖,诱导肿瘤细胞凋亡,并调节免疫系统功能。研究表明,LGnRH-III在多种肿瘤细胞中具有抗增殖作用,包括乳腺癌、前列腺癌和结肠癌细胞。此外,通过化学修饰,如二聚化和与聚合物结合,可以进一步提高LGnRH-III的抗肿瘤活性。
该蛋白的浓度为 10 μg/μL,这意味着它在实验中能够以极低的用量发挥高效的保护作用。
全能核酸酶(Benzonase Nuclease)是一种来源于粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的基因工程核酸内切酶,能够高效降解所有形式的DNA和RNA,包括单链、双链、线状、环状和超螺旋结构。其纯度≥99%,并带有His-tag,便于纯化和检测。 特性与优势 广谱降解能力:全能核酸酶能够将DNA和RNA降解为2-5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸,且不具有碱基识别特异性。 高稳定性:在广泛的条件下(如6M尿素、0.1M盐酸胍、0.4% Triton X100、0.1% SDS、1 mM EDTA、1 mM PMSF等)仍保持高效活性。 无蛋白酶活性:不具有蛋白水解活性,不会对蛋白质样品造成损伤。 His-tag:带有His-tag的全能核酸酶便于通过金属螯合层析进行纯化和检测。 应用场景 去除核酸污染:在生物制药中,全能核酸酶可用于去除疫苗、蛋白或多糖类生物制品中的核酸残留,使核酸含量符合FDA和国内的要求。 降低样品粘度:在细胞裂解后,全能核酸酶能够降解核酸,减少溶液粘度,便于后续操作。 细胞培养产物纯化:降解核酸,避免核酸对细胞产物的影响,提高纯化效率。
它通过与CD69等配体结合,参与细胞间的黏附和信号传导,调节白细胞的迁移、炎症反应以及免疫细胞的活化
在免疫学和细胞信号转导研究中,LAT(Linker for Activation of T cells)作为一种关键的信号转导蛋白,在 T 细胞和 NK 细胞的激活过程中发挥着重要作用。LAT 的第 161 位酪氨酸(pY161)的磷酸化状态是其激活的重要标志,参与调节下游信号通路的传导。Rabbit anti-LAT(pY161) Polyclonal Antibody 为研究 LAT 的磷酸化状态及其在免疫反应中的作用提供了强大的工具。 LAT 是一种膜结合蛋白,主要定位于 T 细胞和 NK 细胞的细胞膜中。当 T 细胞受体(TCR)或 NK 细胞受体被激活时,LAT 被磷酸化,进而招募并激活多种下游信号分子,如 PLCγ、Grb2 和 Sos,从而启动一系列信号级联反应,最终导致细胞的增殖、活化和细胞因子的分泌。LAT 的异常激活与多种免疫相关疾病密切相关,包括自身免疫性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究 LAT 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。
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这种结构设计使其能够高效地识别和检测靶向MAGE-A10的CD8+ T细胞。
重组人热休克蛋白27(Recombinant Human Hsp27)是一种小分子热休克蛋白(sHSPs),在细胞应激反应中扮演着至关重要的角色。Hsp27广泛存在于哺乳动物细胞中,尤其是在面对热应激、氧化应激、缺氧等环境压力时,它能够保护细胞免受损伤,维持细胞的正常功能和稳态。 Hsp27的主要功能是作为分子伴侣,协助细胞内其他蛋白质的正确折叠和稳定。在应激条件下,细胞内蛋白质的折叠过程容易受到干扰,导致蛋白质聚集和变性。Hsp27通过与这些受损蛋白质结合,防止它们聚集,从而维持细胞内蛋白质的动态平衡。此外,Hsp27还参与调节细胞骨架的稳定性,尤其是在细胞迁移和形态维持过程中。它与微丝结合,增强细胞骨架的韧性,帮助细胞在应激条件下保持结构完整性。 重组人Hsp27的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的Hsp27具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。研究表明,Hsp27的表达水平与细胞的应激耐受性密切相关。在某些疾病状态下,如神经退行性疾病、心血管疾病和癌症,Hsp27的异常表达可能影响细胞的存活和功能。
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研究表明,IGF-BP-2 可能通过调节 IGF 信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和存活。
IRL-1620是一种合成的内皮素-1类似物,作为一种选择性且高效的内皮素B(ETB)受体激动剂,其在医学研究领域备受关注。内皮素-1及其受体ETB在调节肾功能和血压方面发挥着重要作用,且ETB受体在感觉神经中也有表达。 在脑缺血治疗方面,IRL-1620显示出显著的潜力。它通过激活血管内皮上的ETB受体,促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张,增加脑血流,促进血管新生,改善缺血性中风后的功能。在动物实验中,IRL-1620显著减少了梗死体积,降低了氧化应激和神经功能缺损,同时增强了神经血管重塑。此外,IRL-1620还具有抗凋亡活性,能够保护神经细胞免受缺血损伤。 在临床试验方面,IRL-1620也取得了积极进展。一项多中心、随机、双盲、安慰剂对照的研究表明,IRL-1620作为标准治疗的辅助手段,能够快速改善急性脑缺血患者的神经功能,提高生活质量,且安全性和耐受性良好。这些研究结果为IRL-1620在脑缺血治疗中的应用提供了有力支持,使其有望成为一种新型的神经保护治疗策略。
它可以清晰地检测到这些蛋白的表达水平,帮助研究人员分析其在不同细胞类型、组织或生理状态下的变化。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的支持。Recombinant Human GPC3(重组人糖磷脂蛋白3,GPC3)作为一种重要的生物技术产品,正在成为癌症研究和治疗领域的关键工具。 GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要在胚胎发育过程中发挥重要作用,但在成年后其表达通常受到严格调控。然而,在多种恶性肿瘤中,如肝母细胞瘤、卵巢癌和某些神经内分泌肿瘤,GPC3的表达显著上调。这种异常表达使得GPC3成为极具潜力的癌症治疗靶点,同时也为癌症的早期诊断提供了新的标志物。 重组人GPC3蛋白的制备为深入研究其在肿瘤中的作用机制提供了有力工具。通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化GPC3蛋白,从而便于开展一系列实验研究。例如,研究人员可以利用重组GPC3蛋白研究其在细胞增殖、迁移和侵袭中的作用机制,揭示其与肿瘤微环境的相互作用。此外,重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。 在癌症治疗方面,重组人GPC3蛋白的应用前景广阔。基于GPC3的靶向治疗策略正在不断探索中。
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