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白布勒担孢酵母SHMCCD55783-Patulibacteramericanus-颤藻

2025-10-27 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

其结构特征在于含有一个 LY6 域,该结构域赋予了蛋白与细胞表面受体相互作用的能力。

在肿瘤免疫学领域,MAGE(黑色素瘤相关抗原)家族的成员因其在多种肿瘤中的特异性表达而备受关注。MAGE-A10 是 MAGE 家族中的一个重要成员,它在多种癌症中异常表达,包括肺癌、胃癌和卵巢癌等。Recombinant Human HLA-A*02:01 & B2M & MAGE-A10 (GLYDGMEHL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究肿瘤免疫反应和开发新型免疫疗法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 MAGE-A10 的抗原肽 GLYDGMEHL 组成。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。MAGE-A10 的抗原肽 GLYDGMEHL 是肿瘤细胞中高表达的抗原,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。

在生物医学研究中,重组Cys-Protein A的应用范围非常广泛。

重组人神经细胞黏附分子-1(Recombinant Human NCAM-1)是一种在神经发育、突触可塑性和肿瘤转移研究中具有核心价值的膜蛋白。NCAM-1(CD56)属于免疫球蛋白超家族,通过同源或异源相互作用介导细胞-细胞黏附,调控轴突导向、神经元迁移及突触稳定。其胞外段含5个Ig样结构域和2个纤连蛋白Ⅲ型重复,可与FGFR、L1CAM等协同触发下游信号。重组版本通常以HEK293真核系统表达,保留天然糖基化与构象,确保与天然配体的高亲和力。 在神经科学领域,重组NCAM-1被用于体外神经元黏附实验、轴突生长锥迁移模型及诱导多能干细胞向神经元定向分化。其可溶性片段可模拟细胞表面信号,促进突触蛋白表达。在肿瘤学中,NCAM-1在神经内分泌瘤、小细胞肺癌等高表达,与转移潜能相关;重组蛋白可用于筛选靶向抗体或CAR-T候选分子。此外,NCAM-1-Fc融合蛋白已被开发为捕获循环肿瘤细胞的微球表面配体,提升液体活检灵敏度。 随着神经再生医学和精准肿瘤治疗的发展,重组NCAM-1将继续成为连接基础研究与临床转化的关键工具。

在分子生物学研究中,RNA 电泳是分析 RNA 分子大小、纯度和完整性的重要技术。

Trizol试剂是一种广泛应用于总RNA提取的试剂,因其高效裂解细胞和保护RNA完整性而备受科研人员青睐。其主要成分包括苯酚、异硫氰酸胍和β-巯基乙醇,这些成分协同作用,能够迅速破坏细胞结构,释放RNA,并有效抑制核酸酶的活性。 工作原理 Trizol试剂通过异硫氰酸胍和苯酚的协同作用,快速裂解细胞并释放核酸和蛋白质。在特定的pH条件下,RNA、DNA和蛋白质会根据其溶解度差异分层:RNA存在于水相中,DNA位于中间层,蛋白质则沉淀在有机层。通过离心分离各层后,可利用异丙醇沉淀RNA,并用75%乙醇洗涤,最终获得高纯度的RNA。 优势 高效性:Trizol试剂能够快速裂解细胞,提取过程通常在1小时内完成。 高纯度:提取的RNA纯度高,A260/280比值通常在1.8-2.0之间,适用于多种下游实验。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括细胞、组织、细菌、酵母和病毒等。 操作简便:操作步骤简单,允许同时处理多个样本。

ANP (1-28) 作为一种重要的心血管激素,其在调节血压和体液平衡方面发挥着不可替代的作用。

在细胞生物学和分子生物学的研究中,Rabbit anti-TUFM Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 TUFM(线粒体翻译延伸因子 Tu,tufm)的功能及其在线粒体翻译和细胞能量代谢中的作用提供了有力支持。 TUFM 是一种线粒体基质中的 GTP 酶,属于翻译延伸因子家族。它在线粒体蛋白质合成过程中发挥关键作用,通过促进氨酰-tRNA 的结合和肽链的延伸,确保线粒体蛋白质的高效合成。线粒体蛋白质合成对于维持线粒体的正常功能和细胞的能量代谢至关重要。TUFM 的功能异常可能导致线粒体功能障碍,进而影响细胞的能量代谢和整体生理功能。 Rabbit anti-TUFM Polyclonal Antibody 是通过将 TUFM 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 TUFM 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 TUFM 蛋白,而不会与其他线粒体蛋白发生交叉反应。

在组织修复过程中,LRRC15 蛋白能够引导细胞向损伤部位迁移,加速伤口愈合。

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 ANXA1 Protein, His Tag(重组人ANXA1蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为炎症和免疫调节研究领域的焦点。 ANXA1蛋白的特性 ANXA1(Annexin A1)是一种属于annexin家族的钙依赖性磷脂结合蛋白,广泛存在于多种细胞类型中,包括免疫细胞、上皮细胞和内皮细胞。ANXA1在细胞信号传导、细胞间通信、炎症反应和组织修复等生理过程中发挥着重要作用。其结构包括一个N端的信号肽和一个C端的钙结合域,这些结构域赋予了ANXA1多种生物学功能。 重组人ANXA1蛋白的应用 炎症调节 ANXA1在炎症反应中扮演着关键角色。研究表明,ANXA1能够通过其N端的抗炎肽(如Ac2-26)抑制炎症因子的释放,减轻炎症反应。重组人ANXA1蛋白可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对炎症性疾病的新型治疗策略。例如,通过外源性补充重组ANXA1蛋白,可以有效减轻炎症症状,从而为炎症性疾病的治疗提供新的思路。

该抗体可用于检测肿瘤组织中EGFR的表达水平和突变状态,为临床治疗提供重要的参考依据。

在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPT2(重组人类血管生成素2)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成、炎症反应和肿瘤生物学的研究中。ANGPT2 是一种血管生成调节因子,主要通过与 Tie2 受体结合,调节血管的形成和稳定性。 结构与功能 ANGPT2 是一种由 498 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 58 kDa。它属于血管生成素家族,与 ANGPT1 和 ANGPT4 具有高度同源性。ANGPT2 通过与 Tie2 受体结合,激活下游信号通路,调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。重组人类 ANGPT2 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。 在血管生成中的作用 ANGPT2 在血管生成中发挥关键作用: 促进血管生成:ANGPT2 能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新血管的形成。 调节血管稳定性:ANGPT2 与 ANGPT1 协同作用,维持血管的稳定性和完整性。ANGPT2 的过度表达可能导致血管不稳定,增加血管渗漏。 炎症反应:ANGPT2 还参与调节炎症反应,通过影响血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的浸润。

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