马葡萄球菌DSM20674=ATCC43958-易脆毛霉SHMCCD68448-丽春红S染色液(10×PonceauS)
通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中大量表达并纯化该蛋白,保证了其纯度和生物活性。
重组大鼠LIX(Recombinant Rat LIX,也称CXCL5)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在炎症反应、免疫细胞趋化和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠LIX是一种非糖基化的单链多肽,含有125个氨基酸,分子量约为10.1 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于0.10 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠LIX具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引中性粒细胞和T细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。它通过与细胞表面的CXCR2受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,LIX在炎症反应中还能够促进血管生成,增强组织的营养供应。 应用与研究 重组大鼠LIX广泛应用于细胞趋化性实验、炎症反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究免疫细胞的趋化和活化机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。例如,在研究类风湿性关节炎和炎症性肠病时,LIX被证明能够显著促进免疫细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。
在基础研究中,重组小鼠BD-2被广泛用于研究其在免疫系统中的作用机制。
β-Amyloid (1-42) 是一种由 42 个氨基酸组成的多肽,是阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)病理特征中的关键成分。它主要由淀粉样前体蛋白(Amyloid Precursor Protein, APP)经过一系列酶切过程产生,其中 β-分泌酶和 γ-分泌酶的切割作用是关键步骤。β-Amyloid (1-42) 的异常积累和沉积形成淀粉样斑块,是阿尔茨海默病的主要病理标志之一。 病理机制 在阿尔茨海默病患者的大脑中,β-Amyloid (1-42) 的积累导致神经元周围的淀粉样斑块形成。这些斑块不仅直接损害神经元,还引发一系列炎症反应和氧化应激,进一步加剧神经元的损伤和死亡。此外,β-Amyloid (1-42) 的聚集还可能干扰神经元之间的正常信号传递,导致认知功能下降和记忆障碍。 研究进展 近年来,对 β-Amyloid (1-42) 的研究取得了显著进展。科学家们通过多种技术手段,包括基因编辑、细胞培养和动物模型,深入研究了 β-Amyloid (1-42) 的生成、聚集和清除机制。
它可能通过调节谷氨酸的代谢,影响细胞的能量状态和氧化还原平衡。
在生物医学研究中,Recombinant Ferret TNF-α Protein(重组雪貂肿瘤坏死因子-α蛋白)作为一种重要的研究工具,为科学家们提供了深入探索炎症和免疫反应机制的机会。TNF-α 是一种多功能细胞因子,在调节免疫反应、促进细胞凋亡以及维持组织稳态中发挥着关键作用。 结构与功能 TNF-α 是一种由 157 个氨基酸组成的多肽,通常以同源三聚体的形式存在。它通过与两种受体——TNFR1 和 TNFR2 结合,激活多种细胞内信号通路。TNF-α 的主要功能包括: 炎症反应:TNF-α 能够诱导炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。 免疫调节:TNF-α 可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 细胞凋亡:TNF-α 通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于清除受损细胞和维持组织稳态具有重要意义。 在疾病中的作用 TNF-α 在多种疾病中扮演着重要角色。在感染性疾病中,TNF-α 的适度表达有助于清除病原体,但过度表达可能导致炎症反应过度,引发自身免疫性疾病。
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需解决hFc标签潜在的空间位阻(建议通过柔性Linker连接)及糖基化异质性。
在现代生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)的β亚型(IIIb)因其在细胞生长、分化和组织修复中的关键作用而备受关注。FGFR2 β (IIIb)主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育和组织稳态的维持,其异常表达与多种疾病的发生密切相关。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, hFc Tag(重组人FGFR2 β (IIIb)结构域蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具为,FGFR2的研究提供了强大的支持。 重组人FGFR2 β (IIIb)结构域蛋白(hFc标签)是通过基因工程技术生产的,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。hFc标签的引入还赋予了该蛋白与FcγR(Fcγ受体)结合的能力,使其在细胞实验中能够模拟天然FGFR2的生物学功能,为研究其信号传导和细胞生物学功能提供了独特的优势。
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IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。
T4 UvsY蛋白是一种来源于噬菌体T4的重组调节蛋白,分子量约为16 kDa。它在T4 UvsX重组酶执行同源重组过程中起到关键的促进作用。具体来说,UvsY蛋白能够帮助UvsX重组酶侵入单链DNA(ssDNA)与单链结合蛋白(如T4 gp32)形成的复合物,促进gp32的释放,从而为UvsX重组酶与ssDNA的结合创造条件。此外,UvsY蛋白还可增强UvsX蛋白的ATPase活性,降低UvsX发挥活性所需的最低浓度,从而促进链置换反应。产品特性增强UvsX活性:UvsY蛋白能够显著提高UvsX重组酶的活性,促进链置换反应。无核酸酶活性:该蛋白本身不具有核酸酶活性,不会降解DNA。 等温扩增应用:UvsY蛋白是重组酶聚合酶扩增(RPA)技术的核心组分之一,能够在37-42℃的等温条件下高效扩增DNA。应用场景T4 UvsY蛋白主要用于等温扩增技术,如重组酶聚合酶扩增(RPA)。RPA技术是一种快速、灵敏的核酸检测方法,能够在37-42℃的恒温条件下进行反应,无需复杂的热循环设备。该技术广泛应用于病原体检测、基因分析以及现场快速诊断等领域。
在脓毒症、创伤性损伤以及自身免疫性疾病中,HMGB1的过度释放与炎症反应的加剧密切相关。
重组人白细胞介素-18受体辅助亚基(Recombinant Human IL-18RAP Protein, His Tag)是白细胞介素-18(IL-18)受体复合物的重要组成部分。IL-18RAP作为辅助受体亚基,与IL-18R1共同组成完整的受体复合物,参与调节IL-18介导的免疫反应和炎症过程。重组技术生产的带有His标签的IL-18RAP蛋白,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-18是一种重要的免疫调节细胞因子,通过激活免疫细胞(如T细胞、自然杀伤细胞)和促进促炎细胞因子的分泌,增强机体的免疫反应。IL-18信号传导依赖于其受体复合物,其中IL-18R1是主要受体亚基,而IL-18RAP作为辅助亚基,能够增强IL-18与其受体的结合亲和力,从而促进信号传导。IL-18RAP在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞和上皮细胞,其功能对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人IL-18RAP蛋白(His Tag)的制备保留了天然IL-18RAP的生物学特性,同时通过His标签增加了其在实验中的可操作性。
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