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2025-10-24 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

研究表明,IGF-BP-4 可能通过调节 IGF 信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖和存活。

重组生物素化人DLL3蛋白(Recombinant Biotinylated Human DLL3 Protein, Primary Amine Labeling, His Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于癌症生物学和治疗研究中。DLL3(Delta样配体3)是Notch信号通路的关键调节因子,其在多种癌症中的异常表达使其成为癌症治疗的潜在靶点。 DLL3的功能与作用 DLL3是Notch信号通路的重要配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定、增殖和分化。Notch信号通路在胚胎发育和组织稳态中发挥重要作用,但在某些癌症中,该通路的异常激活与肿瘤的发生、发展和耐药性密切相关。DLL3在小细胞肺癌(SCLC)和其他神经内分泌肿瘤中高表达,而这些肿瘤通常具有侵袭性强、预后差的特点。DLL3的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和耐药性相关,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组生物素化DLL3蛋白的优势 重组生物素化人DLL3蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签。

His-Avi标签则进一步方便了蛋白的纯化和检测,使其在实验室应用中更加便捷。

在细胞生物学和代谢研究中,KSR2(Kinase Suppressor of Ras 2)作为一种重要的信号转导蛋白,在调节细胞增殖、代谢和胰岛素信号通路中发挥着关键作用。KSR2 的功能异常与多种疾病密切相关,包括肥胖、2 型糖尿病和某些类型的癌症。Rabbit anti-KSR2 Polyclonal Antibody 为研究 KSR2 的功能及其在相关疾病中的作用提供了强大的工具。 KSR2 是 Ras 信号通路的负调节因子,主要通过抑制 Ras 的活性来调节细胞增殖和代谢。KSR2 还在胰岛素信号通路中发挥重要作用,通过调节胰岛素受体底物(IRS)的磷酸化,影响胰岛素敏感性和葡萄糖代谢。研究表明,KSR2 的突变与肥胖和 2 型糖尿病的发生密切相关,这些突变导致胰岛素抵抗和代谢紊乱。此外,KSR2 在某些癌症中的表达异常也与肿瘤的增殖和侵袭有关。因此,深入研究 KSR2 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。

这种机制使得Bid BH3肽段在细胞凋亡的内源性途径中发挥着“分子开关”的作用。

Recombinant Human CCR8 Protein-VLP(重组人 CCR8 蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。CCR8(趋化因子受体 8)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在免疫细胞的趋化和激活中发挥关键作用,尤其是在调节 T 细胞和调节性 T 细胞(Tregs)的功能中。 产品特性 Recombinant Human CCR8 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CCR8 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CCR8 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CCR8 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CCR8 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。

这使得研究人员能够更清晰地理解FZD7在细胞生理过程中的具体作用机制。

在细胞生物学和生物医学研究中,重组小鼠 gp130 蛋白(Recombinant Mouse gp130)作为一种重要的研究工具,为深入探索细胞信号传导机制以及相关疾病的发生发展提供了强大的支持。 gp130 是一种跨膜糖蛋白,属于白细胞介素 6(IL-6)受体家族的共受体。它在多种细胞类型中广泛表达,包括造血细胞、免疫细胞和上皮细胞等。gp130 在细胞信号传导中发挥着关键作用,能够与 IL-6、IL-11、LIF(白血病抑制因子)、OSM(肿瘤坏死因子相关因子)等多种细胞因子结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和免疫反应。 重组小鼠 gp130 蛋白的开发为研究其功能提供了极大的便利。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 gp130 与不同细胞因子的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。通过结合 IL-6 或其他配体,重组 gp130 蛋白可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解细胞的生物学行为。

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。

重组小鼠 MERTK(Recombinant Mouse MERTK)是一种在细胞吞噬和免疫调节中发挥重要作用的受体酪氨酸激酶。MERTK(Mer Tyrosine Kinase)属于 TAM 受体家族,广泛表达于巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞中,参与调节细胞的吞噬作用、凋亡细胞清除以及免疫反应的抑制。 MERTK 在免疫系统中的主要功能是识别和结合凋亡细胞表面的磷脂酰丝氨酸(PS),从而促进巨噬细胞和树突状细胞对凋亡细胞的吞噬作用。这一过程对于维持组织稳态、避免炎症反应失控以及促进免疫耐受至关重要。此外,MERTK 还通过与 GAS6(生长因子轴蛋白)等配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。 重组小鼠 MERTK 的开发为研究其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。通过体外实验,研究人员可以利用重组 MERTK 研究其与配体的结合特性,以及通过激活下游信号通路影响细胞功能的具体机制。例如,利用重组 MERTK 可以研究其对巨噬细胞吞噬凋亡细胞的调节作用,以及通过抑制炎症反应来维持免疫稳态的机制。 在临床应用方面,MERTK 的研究具有重要意义。

通过生物素标记,BCMA的检测和应用变得更加高效和灵敏。

Bst DNA Polymerase, Large Fragment 是一种来源于嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)的重组酶,具有5′→3′ DNA聚合酶活性和强大的链置换能力,但缺乏5′→3′核酸外切酶活性。这种酶在等温扩增技术中表现出色,尤其适用于环介导等温扩增(LAMP)和滚环扩增(RCA)等应用。功能与特性链置换活性:Bst DNA Polymerase, Large Fragment 具有强大的链置换能力,能够在等温条件下高效扩增DNA。高耐盐性:该酶在高盐环境中表现出良好的活性,适合处理复杂的生物样本。 高灵敏度:能够在低浓度模板下实现高效的DNA扩增。热稳定性:最佳活性温度为65℃,可在60-70℃的温度范围内稳定工作。应用场景环介导等温扩增(LAMP):用于快速、灵敏的病原体检测和基因分析。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。高GC含量DNA测序:适用于高GC含量的DNA模板的测序。全基因组扩增(WGA):用于微量DNA模板的快速扩增。

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