Recombinant Mouse ANXA2 Protein,His Tag-厌糖盐土生古菌SHMCCD73908-北极海单胞菌SHMCCD73595=JCM14976
防御素是一类具有抗菌活性的小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。
在代谢疾病和细胞生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse GDF15 Protein,hFc Tag(重组生物素化小鼠GDF15蛋白,hFc标签)正成为探索生长分化因子15(GDF15)功能和相关疾病机制的重要工具。 GDF15(生长分化因子15)是转化生长因子β(TGF-β)超家族的成员,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡和炎症反应等生理过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。此外,GDF15在多种疾病中表达异常,包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为GDF15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GDF15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GDF15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。hFc标签的添加则进一步提高了蛋白的稳定性和生物素化效率,保证了蛋白的活性和功能。
Hsp27通过与这些受损蛋白质结合,防止它们聚集,从而维持细胞内蛋白质的动态平衡。
SAMS Peptide(SAMS多肽)是一种特异性的AMPK(AMP活化蛋白激酶)底物多肽,因其在细胞信号传导和代谢调节中的重要作用而备受关注。其氨基酸序列为His-Met-Arg-Ser-Ala-Met-Ser-Gly-Leu-His-Leu-Val-Lys-Arg-Arg,简写为HMRSAMSGLHLVKRR。 SAMS Peptide的主要功能是作为AMPK的合成肽底物,用于检测AMPK的活性。它基于乙酰辅酶A羧化酶上Ser79周围的序列设计,通过将Ser77替换为丙氨酸,消除了蛋白激酶A(PKA)的磷酸化位点,从而提高了对AMPK的特异性。这种设计使得SAMS Peptide能够被AMPK快速磷酸化,为研究AMPK的活性提供了一种灵敏且便捷的工具。 在生物医学研究中,SAMS Peptide被广泛应用于细胞实验和体外研究。它不仅在代谢调节中发挥关键作用,还可能参与免疫系统和神经系统的功能调节。此外,SAMS Peptide的高纯度(HPLC纯度≥98.0%)和稳定的化学性质使其成为理想的实验材料。
它能够促进免疫细胞的成熟和分化,增强免疫系统的整体功能。
在生物医学研究中,Recombinant Human Axl (hFc Tag)(重组人类Axl蛋白,带人IgG Fc标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤生物学和免疫调节的研究中。Axl是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 结构与功能 Axl是一种由784个氨基酸组成的跨膜蛋白,分子量约为100 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内酪氨酸激酶结构域。细胞外结构域负责与配体结合,而细胞内结构域则通过激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。重组人类Axl蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有hFc标签,便于纯化和检测。Axl的主要功能包括: 细胞存活:Axl通过与配体Gas6结合,激活PI3K/Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。 细胞增殖与迁移:Axl能够调节细胞的增殖和迁移,特别是在肿瘤细胞中,Axl的激活与肿瘤的侵袭和转移能力增强相关。 免疫调节:Axl在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响炎症反应和免疫应答。
在生物实验室的安静角落里,有一种特殊的细胞正在发出微弱的信号:“Shh, Mouse”。
重组食蟹猴 NKG2A 和 CD94 蛋白(His, Flag 标签)是一种重要的免疫调节复合体,属于 C 型凝集素受体家族。这种复合体在自然杀伤(NK)细胞和某些细胞毒性 T 细胞(CTL)的免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫系统激活和调节的重要工具。 NKG2A 和 CD94 蛋白通常以异二聚体的形式表达在 NK 细胞和某些 CTL 的表面。它们通过识别非经典的 MHC I 类分子(如 HLA-E),调节免疫细胞的活性。NKG2A 和 CD94 的结合能够传递抑制信号,防止免疫细胞对自身组织的过度攻击,从而维持免疫系统的稳态。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病和控制免疫反应的强度至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NKG2A 和 CD94 蛋白(His, Flag 标签)的生产成为可能。His 标签和 Flag 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 NKG2A 和 CD94 蛋白复合体,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。
这种设计不仅提高了实验效率,还降低了成本,为大规模研究提供了可能。
Recombinant Human PRLR Protein, His Tag 是一款高纯度、功能完整的催乳素受体胞外域试剂,由 HEK293 真核系统分泌表达,覆盖人 PRLR 外显子 1-10 编码区(aa 1-210),C 端融合 6×His 标签,非还原 SDS-PAGE 表观分子量约 42 kDa(含糖基化)。经 Ni²⁺-NTA 与 SEC-MALS 双重纯化,单体纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/µg。SPR 测定其与催乳素(PRL)的亲和力 KD=0.6 nM,与生长激素(GH)交叉反应<1%,特异性优异;在 Ba/F3-PRLR 报告细胞中,100 ng/mL 即可诱导 STAT5 磷酸化峰值,EC₅₀≈12 ng/mL,与天然受体活性一致。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,可直接用于 BLI、ELISA、类器官共培养及抗 PRLR 单抗筛选,是研究泌乳调控、乳腺癌内分泌耐药及靶向治疗的理想工具。
重组生物素化CCL5蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。
重组食蟹猴 SOST 蛋白是一种重要的分泌性蛋白,在骨骼发育和骨质代谢中发挥着关键作用。SOST(Sclerostin)主要由骨细胞分泌,通过调节 Wnt/β-catenin 信号通路,影响骨形成和骨吸收,是研究骨骼生物学和骨质疏松症的重要工具。 SOST 蛋白通过与 LRP5/6 受体结合,抑制 Wnt 信号的传导,从而负向调节骨形成。在正常生理条件下,SOST 的表达和活性对于维持骨代谢的平衡至关重要。然而,SOST 的异常表达可能导致骨质疏松症等骨骼疾病的发生。例如,在某些遗传性骨质疏松症中,SOST 的过度表达抑制了骨形成,导致骨密度降低和骨折风险增加。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SOST 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 SOST 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞信号传导实验、骨细胞功能研究以及药物筛选等。 在疾病研究方面,SOST 的异常表达与多种骨骼疾病相关。例如,在某些骨质疏松症患者中,SOST 的表达水平显著升高,抑制了骨形成。
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