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SHMCCD64386-白假丝酵母SHMCCD53638-AdvanceFast PCR Master Mix(2×)(With Dye)

2025-10-07 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

重组PGK1蛋白还可用于细胞培养实验,探索其在细胞能量代谢和细胞功能中的作用机制。

RIPK3(Receptor-Interacting Serine/Threonine-Protein Kinase 3)是一种关键的蛋白激酶,参与调节细胞死亡和炎症反应。RIPK3在坏死性凋亡(Necroptosis)和炎症信号通路中发挥重要作用,其异常激活与多种疾病相关。Rabbit anti-RIPK3 Polyclonal Antibody(兔抗RIPK3多克隆抗体)的开发,为深入研究RIPK3的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 RIPK3的功能与重要性 RIPK3是坏死性凋亡的关键调节因子,通过与RIPK1相互作用,形成坏死小体(Necrosome),激活MLKL(Mixed Lineage Kinase Domain-Like Protein),导致细胞膜的破裂和细胞死亡。此外,RIPK3还参与调节炎症反应,通过激活NF-κB信号通路,促进炎症因子的产生。RIPK3的异常激活与多种疾病相关,如缺血再灌注损伤、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,RIPK3已成为细胞死亡和炎症研究中的重要靶点。

缓冲液应保存在室温下,避免光照和污染。由于甲酰胺具有一定的挥发性,建议在使用后立即密封保存。

Biotinylated Recombinant Human GPC3(生物素标记重组人类Glypican - 3,GPC3)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要表达于多种肿瘤细胞表面,如肝细胞癌、卵巢癌和某些儿科肿瘤,是肿瘤发生和进展的重要标志物。 生物学功能与应用 GPC3在细胞增殖、迁移和凋亡中发挥关键作用。它通过与多种生长因子和细胞因子相互作用,调节细胞外基质的形成和细胞信号传导。在肿瘤学研究中,GPC3是一个重要的治疗靶点,特别是在肝细胞癌中,GPC3的高表达与肿瘤细胞的增殖和侵袭密切相关。生物素标记的GPC3蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对GPC3阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的GPC3蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将GPC3蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达GPC3的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。

研究人员可以清晰地观察到STAT6(Y641)的特异性条带,从而评估其在不同条件下的激活状态。

在细胞生物学中,蛋白质的合成和调控是细胞正常生理功能的核心。EIF4ENIF1(Eukaryotic Initiation Factor 4E Nuclear Interaction Factor 1)是一种重要的翻译调控蛋白,参与了真核细胞翻译起始过程的精细调控。Rabbit anti-EIF4ENIF1 Polyclonal Antibody(兔抗EIF4ENIF1多克隆抗体)为深入研究这一蛋白的功能提供了有力的工具。 EIF4ENIF1属于真核翻译起始因子4E(eIF4E)的调控蛋白家族,主要通过与eIF4E相互作用,调节翻译起始复合物的形成。eIF4E是翻译起始的关键因子,负责识别和结合mRNA的帽子结构,促进翻译的起始。EIF4ENIF1通过与eIF4E结合,抑制其活性,从而调控翻译过程。此外,EIF4ENIF1在细胞应激反应中也发挥重要作用,通过调节eIF4E的活性,影响细胞在应激条件下的翻译选择性。研究表明,EIF4ENIF1的异常表达或功能失调可能导致蛋白质合成的紊乱,与多种疾病的发生发展密切相关,如癌症和神经退行性疾病。

GDNF 家族配体及其受体在神经保护和修复中具有重要作用。

在免疫学和细胞生物学研究中,细胞黏附分子在白细胞迁移、炎症反应以及免疫细胞的相互作用中起着至关重要的作用。重组小鼠 PSGL-1 蛋白(His 标签)作为一种重要的黏附分子,已成为研究细胞黏附机制和免疫反应的重要工具。 PSGL-1(P - Selectin Glycoprotein Ligand - 1)是一种主要表达在白细胞表面的黏附分子,它在白细胞滚动、黏附以及炎症部位的募集过程中发挥着关键作用。重组小鼠 PSGL-1 蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性,能够模拟体内 PSGL-1 的功能,为体外研究提供了一个理想的模型。 在炎症反应中,PSGL-1 是白细胞与内皮细胞黏附过程中的关键配体,它通过与内皮细胞表面的 P - 选择素相互作用,介导白细胞在炎症部位的滚动和黏附。这一过程是白细胞迁移到炎症部位并发挥免疫功能的初始步骤。重组小鼠 PSGL-1 蛋白可用于研究其与 P - 选择素的相互作用机制,揭示 PSGL-1 在白细胞滚动和黏附中的具体作用。例如,通过体外细胞黏附实验,可以观察 PSGL-1 与 P - 选择素的结合特性,分析其在白细胞滚动和黏附中的动态变化。

这种酶具有高度的专一性,它能够精准地识别并结合到特定的启动子序列上,就像一把钥匙精准地插入对应的锁孔

在免疫学和组织修复研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-22 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-22蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-22功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-22(白细胞介素-22)是一种细胞因子,主要由天然杀伤细胞(NK细胞)、Th17细胞和γδT细胞分泌。它通过与IL-22受体结合,激活下游信号通路,促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖、分化和存活,从而在黏膜免疫和组织修复中发挥关键作用。IL-22在维持肠道、皮肤和肺部等黏膜组织的完整性方面至关重要。此外,IL-22在多种疾病中表达异常,包括炎症性肠病(IBD)、银屑病和某些感染性疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-22蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠IL-22蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-22蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。

研究发现TPM1蛋白的异常表达与多种疾病相关,如心肌病、高血压和某些神经退行性疾病。

重组人高迁移率族蛋白B1(Recombinant Human HMGB1,His Tag)是一种在细胞核内广泛存在的非组蛋白染色体结合蛋白,近年来在炎症、免疫反应以及细胞损伤修复等领域的研究中备受关注。HMGB1不仅在细胞核内参与基因表达调控,还在细胞外作为炎症介质发挥重要作用,其重组形式的研究为深入理解其功能提供了有力工具。 HMGB1在细胞核内主要通过与DNA结合,参与基因转录、DNA修复以及染色质重塑等过程。然而,当细胞受到损伤或炎症刺激时,HMGB1会被释放到细胞外,成为一种重要的炎症介质。它能够激活多种免疫细胞,如巨噬细胞、中性粒细胞和树突状细胞,促进炎症因子的释放,从而在炎症反应的级联反应中发挥关键作用。例如,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HMGB1(His Tag)的制备为研究其在细胞内外的功能提供了便利。His Tag的添加使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其在细胞内的作用机制以及在细胞外的炎症诱导作用。

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