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2025-11-23 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

Recombinant Equine IL - 1β在马类疾病模型的研究中具有重要价值。

Recombinant Human Integrin alpha 8 beta 1 (ITGA8&ITGB1) Heterodimer Protein, His Tag 是一种重组表达的人整合素α8β1异源二聚体蛋白,融合了His标签,广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及组织纤维化等研究领域。整合素α8β1是一种重要的细胞表面受体,主要识别并结合细胞外基质中的纤维连接蛋白(fibronectin)、tenascin-C及osteopontin等配体,介导细胞与基质的相互作用,参与胚胎发育、肾脏形成、血管平滑肌功能及组织修复等生理过程。 该重组蛋白由ITGA8和ITGB1两个亚基组成,通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并融合了His标签,便于通过镍柱亲和层析进行高效纯化。His标签还可用于后续的ELISA、Western blot、免疫沉淀等实验,提高检测灵敏度和实验重复性。

它可能与其他治疗方法联合应用,进一步提高肿瘤治疗的效果,开启肿瘤靶向治疗的新篇章。

重组小鼠 ICOS(Recombinant Mouse ICOS)是一种重要的免疫共刺激分子,属于 CD28 家族,其在 T 细胞激活、增殖以及免疫应答中发挥着关键作用。 ICOS(Inducible Co-stimulator)也被称为 AILIM(Activation-Inducible Lymphocyte Immunomediatory Molecule)或 CRP-1(CD28-Related Protein-1),是一种同源二聚体的Ⅰ型跨膜蛋白。它在 T 细胞激活后约 24-48 小时内表达上调,主要表达于大多数 CD45RO⁺ 细胞上。ICOS 与其配体 B7-H2 的相互作用在 T 细胞依赖的 B 细胞激活以及 Th 细胞分化中起重要作用。此外,ICOS 通过 PI3K 信号通路诱导细胞伪足发生,促进 T 细胞在体内的持续运动能力,从而影响 T 细胞在淋巴器官滤泡区的迁移与分布。 重组小鼠 ICOS 蛋白可用于多种实验场景。例如,在体外细胞实验中,它可以用于研究 ICOS 与其配体的相互作用,以及对 T 细胞增殖、淋巴因子分泌和细胞间相互作用分子上调的影响。

菌株2-2a对大豆炭疽、黑斑、灰斑等叶部病害及根腐、立枯等土传病害兼具防效,且定殖速度快。

重组小鼠 LY6A 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛应用于免疫学、细胞生物学和疾病机制的研究。LY6A(也称为 Sca-1)是 LY6/PLAUR 超家族的重要成员,其在免疫细胞的激活、增殖和信号传导中发挥着关键作用。 LY6A 的生物学功能 LY6A 是一种小分子糖蛋白,主要表达于多种免疫细胞,包括 T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)和造血干细胞。它通过与细胞表面的其他分子相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。LY6A 在免疫细胞的激活和增殖中起重要作用,尤其是在 T 细胞和 B 细胞的早期发育过程中。 此外,LY6A 还参与调节免疫细胞的免疫反应。例如,在 T 细胞中,LY6A 的高表达与细胞的活化状态密切相关,能够增强 T 细胞的增殖和细胞因子分泌。在造血干细胞中,LY6A 是一个重要的标记物,用于区分造血干细胞和祖细胞。 重组小鼠 LY6A 蛋白(His 标签)的应用 重组小鼠 LY6A 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率和稳定性,还便于后续的检测和应用。

免疫组化在乳腺癌组织芯片中显示染色强度与TNM分期负相关,可用于预后评估。

在免疫学研究领域,Mouse anti - CD154 Monoclonal Antibody 是一种极具价值的工具。CD154,又称为CD40配体,是一种共刺激分子,在免疫反应中发挥着关键作用。它主要由T细胞表达,通过与抗原呈递细胞(APC)表面的CD40结合,为T细胞的激活和增殖提供必要的共刺激信号,同时促进B细胞的活化、分化以及抗体的产生,还在免疫记忆形成等方面起着重要作用。 Mouse anti - CD154 Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力。它能够精准地识别并结合CD154分子,从而在多种实验场景中发挥作用。在基础研究中,研究人员可以利用这种抗体进行免疫组化染色,清晰地观察CD154在不同组织和细胞中的表达分布情况,了解其在生理和病理状态下的变化规律。通过流式细胞术检测,能够快速准确地分析细胞表面CD154的表达水平,为研究细胞的激活状态提供重要依据。此外,它还可用于阻断CD154与CD40的相互作用,帮助科学家深入探究CD154信号通路在免疫调节中的具体机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论基础。

它不仅有助于深入理解 Siglec-2 的生物学功能,还为相关疾病的诊断与治疗提供了新的思路和手段。

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 DDT Protein, His Tag(重组人DDT蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为DNA损伤修复和疾病研究领域的焦点。 DDT蛋白的特性 DDT(DNA Damage-Inducible Transcript)蛋白是一种参与DNA损伤修复的酶,属于糖基化酶家族。它在细胞应对DNA损伤时发挥关键作用,尤其是在碱基切除修复(BER)途径中。DDT通过识别和修复受损的DNA碱基,维持基因组的稳定性和完整性。此外,DDT在细胞周期调控和细胞凋亡中也发挥重要作用。 重组人DDT蛋白的应用 DNA损伤修复研究 DDT在DNA损伤修复中扮演着关键角色。研究表明,DDT能够识别并修复受损的DNA碱基,从而维持基因组的稳定性。重组人DDT蛋白可用于研究其在DNA损伤修复中的具体机制,帮助开发针对DNA损伤相关疾病的新型治疗策略。例如,通过增强DDT的活性,可以提高细胞对DNA损伤的修复能力,从而减轻疾病症状。

这些区域的神经纤维广泛投射到脑干的导水管周围灰质(PAG),并在PAG中形成密集的神经网络。

成纤维细胞生长因子18(FGF-18)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-18在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-18的结构与功能 FGF-18是一种小分子多肽,由234个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-18还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-18在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-18能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-18还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。 在组织修复中的作用 FGF-18在组织修复和再生中也发挥着重要作用。

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