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链格孢SHMCCD65118M11AB-BJ5183大肠杆菌EscherichiacoliBJ5183BJ5183-蒙氏假单胞菌SHMCCD72919

2025-09-01 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

通过抑制这些蛋白的活性,可以有效阻断病毒的复制过程,从而为治疗病毒感染提供新的策略。

Delta变异株(B.1.617.2)是新冠病毒(SARS-CoV-2)的一个重要亚型,因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 (Delta B.1.617.2) Protein, His Tag(重组SARS-CoV-2 Delta变异株刺突蛋白S1亚单位,带His标签)作为一种关键的工具蛋白,为研究该变异株提供了重要支持。 蛋白特性与制备 重组SARS-CoV-2 Spike S1 (Delta B.1.617.2) Protein, His Tag 是通过基因工程技术在HEK293细胞中表达的,包含Delta变异株的关键突变位点,如L452R、T478K等。这些突变增强了病毒与宿主细胞ACE2受体的结合能力,从而提高了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。该蛋白的C末端带有His标签,便于纯化和检测。 在疫苗研发中的应用 重组SARS-CoV-2 Spike S1 (Delta B.1.617.2) Protein, His Tag 可用于评估现有疫苗对Delta变异株的效力。

它通过与细胞表面的受体酪氨酸激酶(如 EGFR)结合,激活下游的信号通路,从而促进细胞的生长和修复。

Leucokinin VIII(亮激肽VIII)是一种从蟑螂头部提取物中分离得到的利尿八肽。它由8个氨基酸组成,具有独特的结构,C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性。Leucokinin VIII在昆虫体内发挥多种生理功能,如调节肠道运动、体液平衡、免疫反应以及生殖等。 在跨上皮运输方面,Leucokinin VIII能够增加跨上皮氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)和水的分泌速率。其作用是通过位于上皮细胞基底外侧的受体,增加上皮旁路的氯离子(Cl⁻)电导。此外,在埃及伊蚊马氏管的主细胞中,Leucokinin VIII还能激活钙离子(Ca²⁺)依赖的信号通路。这可能是由于其与细胞膜上的受体结合后,导致受体构象改变,进而激活下游的信号转导分子,调节离子和水的跨膜运输,从而实现对昆虫体内水分和离子平衡的调节。 目前,对Leucokinin VIII的研究主要集中在昆虫生理调节方面。它在昆虫的排泄和水分平衡调节中扮演着重要角色。通过对埃及伊蚊等昆虫的研究发现,Leucokinin VIII可以调控马氏管的功能,实现对昆虫体内代谢废物排泄以及水分平衡的精确调节。

钙黏蛋白是一类依赖钙离子的细胞黏附分子,通过同源或异源二聚体的形成,介导细胞间的紧密连接。

在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)及其亚型在细胞生长、分化、组织修复和疾病发生中扮演着关键角色。其中,FGFR2 alpha (IIIb) 是一种在多种细胞类型中广泛表达的亚型,其功能异常与多种疾病密切相关。Recombinant Human FGFR2 alpha (IIIb) (hFc Tag)(重组人FGFR2 alpha (IIIb)蛋白,hFc标签)作为一种创新的研究工具,为深入探索FGFR2的功能和机制提供了新的可能性。 FGFR2 alpha (IIIb)是FGFR2的受体亚型之一,主要通过与纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。其在胚胎发育、组织修复和细胞稳态维持中发挥着重要作用。然而,FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。 重组人FGFR2 alpha (IIIb)蛋白(hFc标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。

重组人TPM1蛋白(His标签)为这些疾病的机制研究提供了有力支持。

重组人 RANKL(Recombinant Human RANKL)是破骨细胞分化、骨重塑及肿瘤骨转移研究的核心细胞因子。本产品采用 HEK293 真核分泌表达,序列覆盖人源胞外区 Gly63-Asp317,无标签设计,分子量约 20 kDa;经肝素亲和与分子筛两步纯化,SEC-MALS 显示三聚体占比≥95%,内毒素<0.05 EU/µg。功能验证中,50 ng/mL 即可在 RAW264.7 细胞中诱导 TRAP 阳性多核破骨细胞形成,EC₅₀≈12 ng/mL;与可溶性 RANK 受体结合 KD=0.8 nM(SPR),活性与天然蛋白一致。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于骨吸收模型、骨质疏松药物筛选及 CAR-T 骨靶向研究,是解析骨代谢与免疫交互的理想工具。

适用性强:既可用于预制凝胶染色(胶染法),也可用于电泳后染色(泡染法),兼容多种核酸类型。

在细胞生物学、生理学和病理学研究中,Rabbit anti-Claudin 5 Polyclonal Antibody(兔抗Claudin 5多克隆抗体)是研究Claudin 5这一关键蛋白的重要工具。Claudin 5是紧密连接蛋白家族的重要成员,主要存在于血管内皮细胞中,对维持血管内皮屏障的完整性和功能起着至关重要的作用。 Claudin 5的生物学功能 紧密连接是细胞间的一种特化连接结构,主要由Claudin家族蛋白组成。Claudin 5是血管内皮细胞中最主要的紧密连接蛋白之一,它通过与其他Claudin蛋白和细胞骨架蛋白相互作用,形成紧密的细胞间连接,防止大分子物质从血管内渗出到组织间隙。这一功能对于维持血管的通透性和组织的稳态至关重要。在生理条件下,Claudin 5的表达和功能受到严格调控,而在病理状态下,如炎症、缺血再灌注损伤和某些肿瘤,Claudin 5的表达可能会发生改变,导致血管内皮屏障功能受损,引起组织水肿和炎症反应。

His标签的存在并不影响蛋白的天然结构和功能,这保证了重组蛋白在生物活性研究中的可靠性。

重组人GAL1蛋白(Recombinant Human GAL1 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于细胞生物学、免疫学以及疾病机制的研究中。GAL1(Galectin-1)在细胞间相互作用、免疫调节和组织修复中发挥着关键作用。 背景与功能 GAL1是一种β-半乳糖苷结合凝集素,属于Galectin家族。它通过识别和结合细胞表面的糖基化配体,参与细胞间黏附、细胞迁移和免疫调节等多种生物学过程。GAL1在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、上皮细胞和成纤维细胞。 研究表明,GAL1在免疫系统中具有重要的调节作用。它可以抑制T细胞的活化和增殖,促进免疫耐受,从而在自身免疫性疾病和炎症反应中发挥保护作用。此外,GAL1还参与调节细胞凋亡,通过与细胞表面的糖基化配体结合,诱导细胞凋亡,从而清除受损或异常的细胞。 重组人GAL1蛋白的应用 重组人GAL1蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然GAL1相似的生物学活性,可以用于多种实验研究。 在细胞实验中,重组人GAL1蛋白可用于研究其对细胞黏附、迁移和免疫调节的影响。

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