人骨肉瘤细胞,U-2OS,SHMCCE00347-Peptide YY (PYY) (3-36), human-产气肠杆菌ATCC49701
RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。
重组人MMP-9蛋白(Recombinant Human MMP-9, His-Avi Tag)是一种兼具高纯度与多用途的活性酶,广泛用于肿瘤侵袭、炎症反应及组织重塑研究。MMP-9(92 kDa 明胶酶 B)属于基质金属蛋白酶家族,可降解Ⅳ型胶原、明胶、弹性蛋白等细胞外基质成分,是细胞穿越基底膜、血管生成及炎症细胞迁移的关键执行者。其pro-form经体外激活后,可迅速获得水解活性,为体外模型提供真实、可控的酶学工具。 His-Avi双标签设计赋予蛋白双重优势:N端6×His 便于Ni²⁺螯合层析一步纯化,得到>95 %纯度;C端Avi 标签可在体外被BirA酶定点生物素化,实现与链霉亲和素系统的高效偶联,适用于ELISA、表面等离子共振(SPR)及微球捕获等高灵敏度检测。该设计既保留了天然N端催化结构域,又方便构建定向固定或荧光标记的探针。 在科研与药物开发中,重组MMP-9可用于:① 建立体外血脑屏障或肿瘤侵袭模型,实时监测细胞穿越能力;② 高通量筛选MMP-9选择性抑制剂,为抗癌、抗关节炎新药提供先导化合物;③ 作为校准品,定量临床样本中MMP-9活性,辅助肿瘤预后评估。
其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化。
Recombinant Human RGMa Protein(His-Avi Tag)是一种高纯度、生物活性优异的重组蛋白,专为神经系统疾病机制与再生医学研究设计。RGMa(Repulsive Guidance Molecule a)作为轴突导向的关键抑制因子,通过结合Neogenin受体调控神经元生长锥塌陷,在脊髓损伤、多发性硬化等病理过程中扮演重要角色。该蛋白采用哺乳动物细胞表达系统,保留天然构象与糖基化修饰,C端融合的His标签与Avi标签实现双重功能:His标签便于通过Ni-NTA层析高效纯化(纯度≥95%);Avi标签则允许生物素定点标记,适配基于链霉亲和素的检测平台(如BLI、SPR),显著提升相互作用研究的灵敏度与可重复性。实验表明,该蛋白在体外可剂量依赖性地抑制鸡胚背根神经节轴突延伸(IC50≈50 ng/mL),并可特异性阻断Neogenin介导的RhoA激活通路。此外,其内毒素水平<0.1 EU/μg,满足体内应用需求。
需解决重组蛋白稳定性问题(4℃保存活性维持7天),并探索Fc融合策略延长体内半衰期。
重组人ENPP1蛋白(His Tag)(Recombinant Human ENPP-1 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的酶,带有His标签以便于纯化和检测。ENPP1(Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 1)是一种细胞外酶,广泛参与多种生理过程,包括细胞信号传导、矿化调控和代谢疾病的发生。 ENPP1是一种多功能酶,能够水解多种核苷酸和磷酸二酯类化合物。它在细胞外环境中发挥重要作用,通过水解ATP生成AMP和焦磷酸盐(PPi),进而调节细胞外的核苷酸水平。PPi是羟基磷灰石(骨骼和牙齿的主要矿化成分)形成的重要抑制剂,因此ENPP1在调节骨骼矿化和软组织钙化中发挥关键作用。此外,ENPP1还参与调节细胞外的尿酸水平,影响嘌呤代谢。 重组人ENPP1蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达ENPP1基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然ENPP1的酶活性,能够用于研究其在细胞外代谢和矿化调控中的作用机制。
TGF-β3在体内以潜伏形式存在,通过与潜伏相关肽(LAP)结合形成潜伏复合物。
重组人TENM2蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TENM2(Teneurin-2)是一种跨膜蛋白,属于Teneurin家族,广泛参与神经发育、细胞黏附和细胞间信号转导。它在神经系统中发挥重要作用,调节神经元的分化、迁移和突触形成。 TENM2的功能与机制 TENM2通过其胞外区的多个结构域与其他细胞表面分子相互作用,调节细胞间的黏附和信号转导。它在神经发育过程中对神经元的分化、迁移和突触形成至关重要。此外,TENM2还参与调节细胞的增殖和存活,影响组织的发育和修复。TENM2的功能异常与多种神经系统疾病相关,如神经发育障碍和神经退行性疾病。 重组人TENM2蛋白(His Tag)的特点 重组人TENM2蛋白(His 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。 功能完整:保留了天然TENM2的结构域和细胞间相互作用功能。
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。
糖蛋白3(GPC3,Glypican 3)是一种重要的细胞表面硫酸软骨素蛋白多糖,在细胞增殖、分化、迁移和组织发育中发挥关键作用。近年来,GPC3在肿瘤发生和进展中的作用引起了广泛关注,尤其是在肝癌、卵巢癌等多种恶性肿瘤中,GPC3的异常高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。因此,重组食蟹猴(Cynomolgus)GPC3蛋白作为一种重要的研究工具,为深入探索GPC3的功能和机制提供了有力支持。 重组食蟹猴GPC3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将GPC3基因克隆到合适的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然GPC3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组食蟹猴GPC3蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。GPC3通过与多种生长因子和细胞外基质成分相互作用,调节细胞的增殖、迁移和凋亡。例如,GPC3与Wnt信号通路的相互作用在肿瘤细胞的恶性转化中发挥重要作用。此外,GPC3在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
通过模拟其与配体的相互作用,有望开发出针对神经发育障碍和神经退行性疾病的新型治疗策略。
重组人ULBP-2蛋白(His-Avi标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了ULBP-2(UL16 Binding Protein 2)和His-Avi双标签。ULBP-2在免疫监视和肿瘤免疫中发挥着重要作用,是近年来免疫学和肿瘤学研究的热点之一。 ULBP-2的生物学功能 ULBP-2是一种应激诱导的细胞表面蛋白,属于NKG2D配体家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞和病毒感染的细胞中。ULBP-2通过与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8⁺ T细胞表面的NKG2D受体结合,激活免疫细胞,从而诱导对肿瘤细胞或病毒感染细胞的免疫监视和清除。ULBP-2的表达水平与肿瘤细胞对免疫监视的敏感性密切相关,因此它被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 重组人ULBP-2蛋白(His-Avi标签)的优势 重组人ULBP-2蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得ULBP-2蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。
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