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单孢哈萨克斯坦酵母-牛肾细胞,MDBK(NBL-1),SHMCCE00012-Recombinant Mouse B7-1

2025-08-26 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

通过重组技术生产的HGFR,能够以高度纯化和标准化的形式用于实验研究。

Betacellulin(BTC,β细胞素)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。小鼠源的Betacellulin(由HEK 293细胞表达)因其高效性和稳定性,成为生物医学研究中的重要工具。 Betacellulin的结构与功能 Betacellulin是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Betacellulin能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Betacellulin还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293(人胚肾)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。小鼠源的Betacellulin通过HEK 293细胞表达,能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究。HEK 293细胞表达的Betacellulin在结构和功能上与天然Betacellulin非常相似,因此在实验中能够提供可靠的生物学结果.

这使得研究人员能够更清晰地理解FZD10在细胞生理过程中的具体作用机制。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human EPHA2 Protein, His Tag(重组人EPHA2蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞信号传导和疾病治疗领域的焦点。 EPHA2蛋白的特性 EPHA2(Eph受体A2)是一种酪氨酸激酶受体,属于Eph受体家族。它在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、上皮细胞和某些肿瘤细胞。EPHA2通过与Ephrin配体结合,调节细胞间的信号传导,从而影响细胞的增殖、迁移、黏附和凋亡。EPHA2在血管生成、组织修复和肿瘤发生中发挥重要作用。 重组人EPHA2蛋白的应用 细胞信号传导研究 EPHA2在细胞信号传导中扮演着关键角色。研究表明,EPHA2通过与Ephrin配体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖和迁移。重组人EPHA2蛋白可用于研究其在细胞信号传导中的具体机制,帮助开发针对相关疾病的新型治疗策略。例如,通过调节EPHA2的活性,可以抑制肿瘤细胞的迁移和侵袭,从而延缓肿瘤的进展。

MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。

在细胞生物学领域,Recombinant Mouse M - CSF R(重组小鼠单核细胞集落刺激因子受体)是一个极具研究价值的分子。M - CSF R是单核细胞集落刺激因子(M - CSF)的受体,主要在单核细胞、巨噬细胞等细胞表面表达。它属于酪氨酸激酶受体家族,通过与M - CSF结合,启动一系列细胞内信号传导途径。 当M - CSF与M - CSF R结合后,受体发生二聚化,激活其内在的酪氨酸激酶活性。随后,受体自身发生磷酸化,形成磷酸化位点,为下游信号分子提供结合位点,从而激活包括PI3K - Akt、MAPK等在内的多条信号通路。这些信号通路在细胞的增殖、分化、存活以及功能调控中发挥着关键作用。 例如,在单核细胞向巨噬细胞分化的过程中,M - CSF R介导的信号通路能够促进细胞的形态改变、基因表达调控以及细胞器的重构。对于巨噬细胞而言,M - CSF R信号通路还参与调节其吞噬功能、炎症因子分泌等多种生理功能。 此外,Recombinant Mouse M - CSF R在研究中具有重要意义。

在研究免疫细胞的激活机制时,重组FcγRI可以与IgG抗体结合,模拟体内免疫反应的启动过程。

sTRAIL R-2(可溶性 TRAIL 受体 - 2)是一种重要的细胞凋亡调控因子,属于肿瘤坏死因子受体(TNFR)超家族。它通过与 TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)结合,调节细胞凋亡过程,在维持免疫系统稳态和防止肿瘤发生中发挥着关键作用。 结构与功能 sTRAIL R-2 是 TRAIL 受体 - 2 的可溶性形式,主要由 TRAIL 受体 - 2 的胞外结构域组成。它能够与 TRAIL 高亲和力结合,从而阻断 TRAIL 与其膜结合型受体的相互作用,抑制细胞凋亡信号通路的激活。这种机制在保护正常细胞免受 TRAIL 诱导的凋亡方面至关重要。 细胞凋亡与免疫调节 TRAIL 是一种重要的细胞凋亡诱导因子,能够通过与 TRAIL 受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,导致细胞凋亡。sTRAIL R-2 通过与 TRAIL 结合,抑制其对细胞的凋亡作用,从而维持免疫系统的稳态。在免疫反应中,sTRAIL R-2 可以防止免疫细胞过度凋亡,维持免疫系统的正常功能。此外,sTRAIL R-2 还在某些组织中发挥保护作用,防止因过度炎症反应导致的组织损伤。

它属于受体酪氨酸激酶样蛋白家族,主要通过与其他细胞表面分子相互作用来调节细胞行为。

重组小鼠羧肽酶 M(Recombinant Mouse CPM Protein, His Tag)是一种重要的酶类蛋白,属于金属羧肽酶家族。它在细胞增殖、代谢调控以及多种生理和病理过程中发挥关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 CPM 的生理功能 羧肽酶 M(CPM)是一种由 503 个氨基酸组成的膜结合酶,主要表达于多种细胞类型中,包括内质网和高尔基体。CPM 的主要功能是水解蛋白质和肽类的 C 末端氨基酸,调节蛋白质的成熟和功能。它在多种生理过程中发挥重要作用,包括: 细胞增殖:CPM 参与调节细胞周期的进程,促进细胞增殖。 代谢调控:通过水解代谢相关蛋白,CPM 调节细胞内的代谢过程。 信号传导:CPM 可以调节细胞表面受体的活性,影响细胞信号传导。 蛋白质成熟:CPM 通过水解蛋白质的 C 末端氨基酸,促进蛋白质的成熟和功能。 重组小鼠 CPM 蛋白的特性 重组小鼠 CPM 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。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg,适用于多种体外和体内实验。

His-Avi Tag 的加入进一步提升了该蛋白的可操作性,便于后续的生物化学分析和实验应用。

重组人潜伏性TGF-β2蛋白(Recombinant Human Latent TGF-β2)是一种重要的多功能细胞因子复合物,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族成员。TGF-β2与TGF-β1、TGF-β3同属TGF-β亚型,广泛参与胚胎发育、细胞分化、免疫调节及组织修复等生理过程。潜伏性TGF-β2由成熟TGF-β2肽段与其潜伏相关肽(Latency-Associated Peptide, LAP)通过非共价键结合形成,是TGF-β2在体内的主要存在形式,能够维持其非活性状态,防止过早激活。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如CHO细胞或HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。潜伏性TGF-β2在体外可被酸性环境、蛋白酶切割或整合素介导的机械力作用激活,释放出具有生物活性的成熟TGF-β2,进而发挥生物学功能。 研究表明,TGF-β2在眼部发育、神经系统发育及免疫稳态维持中具有独特作用,其异常表达与眼部疾病、神经系统疾病及肿瘤进展密切相关。

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