水稻科萨克氏菌KosakoniaoryzaeCGMCC1.7012=LMG24251-橙色列文氏菌SHMCCD73842=NBRC102634=NCIMB14313-黄色篮状菌SHMCCD63481
His Tag的引入使得该蛋白易于纯化和检测,方便了在细胞培养、动物模型以及体外实验中的应用。
重组人可溶性TRAIL受体2(Recombinant Human sTRAILR2,也称为DR5)是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTRAILR2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,在癌症治疗中具有重要的应用前景。 生物学功能 细胞凋亡调控:TRAILR2是TRAIL的主要受体之一,TRAIL通过与TRAILR2结合,激活细胞内的凋亡信号通路,导致细胞凋亡。sTRAILR2作为一种可溶性受体,能够与TRAIL结合,阻止其与细胞表面的TRAILR2结合,从而抑制TRAIL介导的细胞凋亡。 免疫调节:TRAILR2在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 肿瘤抑制:TRAIL通过与TRAILR2结合,能够诱导肿瘤细胞的凋亡,而对正常细胞的影响较小。因此,TRAIL及其受体在癌症治疗中具有重要的应用价值。 临床应用 癌症治疗:由于TRAIL在诱导肿瘤细胞凋亡中的作用,重组人sTRAILR2蛋白被用于开发癌症治疗策略。
通过增强FcγRIIIA的功能或优化抗体的Fc段,可以显著提高抗体药物的疗效。
在分子生物学和生物化学研究中,DNA末端的修饰是许多实验的关键步骤,尤其是在基因克隆、DNA测序和分子标记等领域。末端脱氧核糖核酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase, TdT)作为一种能够特异性地在DNA末端添加核苷酸的酶,为这些研究提供了强大的支持。 产品特点 末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT)是一种能够特异性地在DNA末端添加脱氧核苷酸的酶。它具有以下显著特点: 末端修饰:能够在DNA的3'末端添加单个或多个脱氧核苷酸,生成特定的末端结构。 高活性:5U/μl的高浓度设计使其在实验中能够提供足够的活性,适合高通量实验。 特异性高:仅作用于DNA的3'末端,确保反应的特异性和准确性。 操作简便:反应条件温和,通常在中性pH和较低温度下工作,适合多种实验条件。 应用场景 DNA末端标记:用于在DNA末端添加放射性或荧光标记的核苷酸,用于后续的DNA检测和分析。 DNA测序:在DNA测序反应中,TdT可以用于合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。 基因克隆:用于在DNA末端添加特定的核苷酸序列,便于后续的克隆操作。
在组织工程中,这种短肽可以促进细胞的黏附和增殖,加速组织的修复和再生。
Recombinant Rat CKMT2 Protein, His Tag(重组大鼠肌酸激酶线粒体2型,带组氨酸标签)是一种在细胞能量代谢和线粒体功能中发挥关键作用的酶。CKMT2属于肌酸激酶家族,主要负责催化ATP与磷酸肌酸之间的磷酸基团转移,维持细胞内的能量平衡。 在能量代谢中的作用 CKMT2主要定位于线粒体,通过催化ATP与磷酸肌酸之间的磷酸基团转移,生成ADP和肌酸,从而在细胞内形成一个高效的能量缓冲系统。这一过程对于维持细胞内的能量稳态至关重要,尤其是在高能量需求的细胞中,如心肌细胞和骨骼肌细胞。通过这种方式,CKMT2能够快速调节细胞内的ATP水平,确保细胞在能量需求增加时能够迅速响应。 在细胞功能中的作用 除了在能量代谢中的关键作用,CKMT2还参与调节细胞的多种功能。例如,在心肌细胞中,CKMT2通过维持线粒体内的能量代谢,支持心肌的收缩和舒张功能。此外,CKMT2在细胞应激反应中也发挥重要作用。在缺氧或缺血条件下,CKMT2能够通过其酶活性维持细胞内的能量供应,保护细胞免受损伤。 在疾病研究中的应用 CKMT2的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。
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IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。
在细胞生物学和分子生物学研究中,Rabbit anti-MRCK α Polyclonal Antibody(兔抗MRCK α多克隆抗体)是研究肌球蛋白轻链激酶C(MRCK α)这一关键蛋白的重要工具。MRCK α是一种非典型肌球蛋白轻链激酶,参与细胞骨架的动态调控、细胞迁移和细胞形态维持等多种生理过程。 MRCK α的生物学功能 MRCK α属于肌球蛋白轻链激酶(MLCK)家族,主要通过磷酸化肌球蛋白轻链(MLC)来调节细胞骨架的动态变化。MLC的磷酸化能够促进肌球蛋白与肌动蛋白的结合,从而增强细胞的收缩力和运动能力。MRCK α在细胞迁移过程中发挥重要作用,它通过调节细胞边缘的肌动蛋白聚合和收缩,促进细胞的前进和转向。此外,MRCK α还参与细胞形态的维持,特别是在细胞应对外界刺激时,能够快速响应并调节细胞骨架的重组。异常的MRCK α功能与多种疾病相关,如神经退行性疾病和某些类型的癌症。

它能够促进细胞的增殖和分化,特别是在成骨细胞和软骨细胞中。
LMO7(LIM domain only 7)是一种多功能蛋白,参与细胞骨架的组织、细胞黏附以及信号转导等多种细胞过程。LMO7含有多个LIM结构域,这些结构域使其能够与多种蛋白质相互作用,从而在细胞内发挥多种功能。Rabbit anti-LMO7 Polyclonal Antibody(兔抗LMO7多克隆抗体)的开发,为深入研究LMO7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。 LMO7的功能与重要性 LMO7在细胞内发挥多种功能,包括维持细胞骨架的完整性、调节细胞黏附和迁移,以及参与细胞信号转导。LMO7通过其LIM结构域与多种细胞骨架蛋白和信号转导蛋白相互作用,形成复杂的蛋白质网络。这些相互作用对于细胞的形态维持、细胞间通讯和细胞对环境变化的响应至关重要。LMO7的异常表达与多种疾病相关,如癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。在癌症中,LMO7的表达水平变化可能影响肿瘤细胞的侵袭性和转移能力。
研究表明,TAFA-2在小鼠中对神经元的存活和神经生物学功能至关重要。
重组人TFPI蛋白(His-Avi Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His和Avi双标签,便于纯化和高灵敏度检测。TFPI(组织因子途径抑制因子)是一种重要的抗凝血蛋白,广泛参与血液凝固和炎症反应的调节。TFPI通过抑制组织因子(TF)引发的外源性凝血途径,维持血液的正常流动性和凝固平衡。 TFPI的功能与机制 TFPI通过其Kunitz样结构域与组织因子(TF)和因子VIIa复合物结合,抑制外源性凝血途径的启动。TFPI还通过与蛋白C和蛋白S相互作用,调节内源性凝血途径,进一步维持血液凝固的动态平衡。此外,TFPI在炎症反应中也发挥重要作用,通过抑制炎症细胞的活化和细胞因子的释放,减轻炎症损伤。TFPI的功能异常与多种疾病相关,如血栓形成、出血性疾病和炎症性疾病。 重组人TFPI蛋白(His-Avi Tag)的特点 重组人TFPI蛋白(His-Avi Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!
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