幻灯二1

人肝癌细胞,HepG2,SHMCCE00066-枝芽胞杆菌属-河沙诺卡氏菌

随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H7(重组食蟹猴B7-H7)因其在免疫调节中的关键作用而逐渐受到关注。B7-H7(也称为VISTA或PD-1H)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些免疫细胞表面,对免疫反应的激活和抑制起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H7通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,B7-H7在调节T细胞的活化和功能中发挥着重要作用。它通过与T细胞上的相应受体结合,提供抑制信号,从而抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-H7可用于研究其在T细胞调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索B7-H7在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在肿瘤免疫研究中,B7-H7的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。

dGTP Solution pH值调节至7.0-7.5,确保在实验中具有高稳定性和反应效率

Galanin Receptor Ligand M35(简称M35)是一种高亲和力的Galanin受体拮抗剂,其化学式为C107H153N27O26,分子量为2233.6。M35的序列是GWTLNSAGYLLGPPPGFSPFR-NH2,它通过结合Galanin受体,展现出对Galanin受体的拮抗作用。 作用机制与特性 M35对人类Galanin受体1(GalR1)和Galanin受体2(GalR2)的Ki值分别为0.11 nM和2.0 nM。在体外实验中,M35对Forskolin刺激的cAMP生成具有双重效应:在低浓度时(1 nM),M35能够拮抗Galanin的抑制作用;而在较高浓度(15和30 nM)时,M35则表现出类似Galanin受体激动剂的作用,抑制cAMP的生成。这种双重效应表明M35具有部分激动剂的特性。 生物活性与应用 M35在多种实验模型中展现出其拮抗作用,例如在大鼠脊髓、海马体和分离的小鼠胰岛中。此外,M35在强迫游泳测试中能够减少大鼠的不动时间,表现出抗抑郁活性。

通过调节LILRA1的信号通路,可以增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和攻击能力,从而抑制肿瘤生长。

Angiotensin II(血管紧张素II)是一种由8个氨基酸组成的多肽激素,在调节血压和心血管功能中发挥着关键作用。它通过激活血管紧张素受体(AT1和AT2),引起血管收缩、增加醛固酮分泌和促进钠潴留,从而维持血压稳定。Angiotensin II在人体中的作用机制使其成为研究心血管疾病的重要靶点。 结构与功能 Angiotensin II的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe,这种序列使其能够特异性地结合并激活血管紧张素受体。其主要功能包括: 血管收缩:Angiotensin II通过激活AT1受体,引起血管平滑肌收缩,从而增加血压。 醛固酮分泌:它刺激肾上腺皮质分泌醛固酮,促进肾脏对钠的重吸收,增加血容量,进一步提高血压。 钠潴留:Angiotensin II通过作用于肾脏,促进钠的重吸收,增加血容量,维持血压稳定。 临床应用与研究 Angiotensin II在心血管疾病的研究和治疗中具有重要应用价值。

这些位点通常是丝氨酸或苏氨酸残基,它们在PKG的催化下被磷酸化。

在分子生物学和生物技术领域,T4 DNA聚合酶是一种极为重要的工具酶,以其高效性和多功能性在DNA合成、修复和克隆等实验中发挥着关键作用。这种酶来源于T4噬菌体,广泛应用于各种DNA操作中,为科学家们提供了强大的支持。 T4 DNA聚合酶的特性 T4 DNA聚合酶是一种多功能酶,具有5'→3'聚合酶活性和3'→5'外切酶活性。5'→3'聚合酶活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。3'→5'外切酶活性则用于校正错误的核苷酸,确保DNA合成的准确性。这种酶的高效性和准确性使其在DNA操作中表现出色。 广泛的应用 T4 DNA聚合酶在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于填补DNA片段的凹端,制备平末端,从而提高DNA片段与载体的连接效率。在DNA测序中,T4 DNA聚合酶能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。

人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌的主要病因之一,其中 HPV 16 型是最常见的高危型别。

在肿瘤免疫学研究中,KRAS基因及其野生型(WT)蛋白一直是重要的研究对象。KRAS基因编码的蛋白在细胞信号传导中起关键作用,其野生型蛋白在正常细胞功能中不可或缺。然而,KRAS基因的突变与多种肿瘤的发生和发展密切相关。Recombinant Biotinylated Human HLA-A03:01&B2M&KRAS WT (VVVGAGGVGK) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A03:01/B2M/KRAS WT (VVVGAGGVGK) 单体蛋白)为研究KRAS野生型特异性T细胞反应提供了强大的工具。 KRAS野生型蛋白与肿瘤 KRAS基因编码的蛋白在细胞增殖、存活和分化中起着关键作用。尽管KRAS突变在肿瘤中广泛存在,但野生型KRAS蛋白在正常细胞中的功能也不容忽视。野生型KRAS蛋白的表位肽(VVVGAGGVGK)能够被HLA-A*03:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。这种反应在正常组织和肿瘤组织中都可能发挥作用,尤其是在肿瘤微环境中,野生型KRAS蛋白的免疫反应可能对肿瘤的进展和免疫逃逸产生影响。

PCT的应用范围还扩展到了急性心力衰竭和血管炎等疾病的诊断。

重组人Jagged 1蛋白(Recombinant Human Jagged 1)是Notch信号通路的重要配体之一,广泛参与细胞命运决定、组织发育、血管生成及免疫调节等关键生物过程。Jagged 1是一种跨膜蛋白,其胞外结构域包含多个EGF样重复序列,与Notch受体结合后激活下游信号通路,调控基因表达,影响细胞增殖、分化和凋亡。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保其正确的折叠和糖基化修饰,从而保持其天然生物活性。重组Jagged 1蛋白可用于体外细胞功能实验、Notch信号通路激活研究及药物筛选等领域。其高纯度和高活性使其成为研究Notch通路的理想工具。 在临床应用方面,Jagged 1的异常表达与多种疾病密切相关,包括Alagille综合征、某些癌症及免疫系统疾病。因此,重组人Jagged 1蛋白不仅为基础研究提供了重要支持,也为开发靶向Notch通路的治疗策略提供了有力工具,具有重要的科研和临床价值。

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