幻灯二1

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这一功能对于细胞的健康至关重要,因为它能够清除潜在的有害蛋白质,防止其对细胞功能造成干扰。

在细胞信号传导和免疫调节领域,Recombinant Cynomolgus TNFR1(肿瘤坏死因子受体 1)是一种极具研究价值的重组蛋白。TNFR1 是肿瘤坏死因子(TNF)的主要受体之一,在调节细胞存活、凋亡以及炎症反应中发挥着关键作用。 TNFR1 广泛分布于多种细胞类型表面,其结构特征是具有多个富含半胱氨酸的重复序列,这些序列在配体识别和受体二聚化过程中起着重要作用。当 TNF-α 与 TNFR1 结合后,会触发一系列复杂的下游信号通路。一方面,TNFR1 可以激活 NF-κB 信号通路,促进抗凋亡蛋白和炎症因子的表达,从而增强细胞的存活能力和炎症反应。另一方面,TNFR1 也能通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于维持组织稳态和清除受损细胞至关重要。 在免疫系统中,TNFR1 的信号传导对于调节免疫细胞的活化和功能至关重要。例如,在巨噬细胞和单核细胞中,TNFR1 介导的信号可以增强这些细胞的吞噬能力和炎症因子的分泌,从而有效对抗病原体感染。然而,TNFR1 信号的异常激活也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病的发生。

PTK7在心血管疾病中的作用也受到关注,其在血管重塑过程中的调控作用可能影响疾病的进展。

在免疫学研究中,白细胞介素 - 23 受体(IL-23R)作为一种重要的细胞因子受体,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-23R 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。 IL-23R 是白细胞介素 - 23(IL-23)的特异性受体,属于细胞因子受体超家族。IL-23 是一种重要的免疫调节因子,主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞和巨噬细胞)产生,能够激活 T 细胞,特别是促进 Th17 细胞的分化和扩增。Th17 细胞在炎症反应和自身免疫性疾病中起着重要作用。IL-23R 通过与 IL-23 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 重组食蟹猴 IL-23R 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-23R 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。

与传统的 TAE 或 TBE 缓冲液相比,BPTE 缓冲液在 RNA 电泳中具有显著优势。

重组小鼠中肾蛋白(Recombinant Mouse Midkine)是一种具有多种生物学功能的分泌性糖蛋白,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及炎症反应等生理过程,是细胞生物学和发育生物学研究中的重要分子。 Midkine 的结构与功能 中肾蛋白(Midkine)是一种分子量约为13kDa的单链多肽,含有多个保守的半胱氨酸残基,这些残基对于其三维结构的形成和功能至关重要。重组小鼠 Midkine 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它通过与多种细胞表面受体结合,发挥其生物学效应,包括促进细胞增殖、分化和存活,调节炎症反应等。 在细胞增殖与分化中的作用 Midkine 在胚胎发育过程中发挥着重要作用,特别是在神经系统的发育中。它能够促进神经干细胞的增殖和分化,对神经元的存活和突起生长具有显著的促进作用。此外,Midkine 还在其他组织的发育中发挥作用,如骨骼、肌肉和内皮细胞等。研究表明,Midkine 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 Midkine 在炎症反应中也发挥着关键作用。

在肿瘤学研究中,CD24的异常表达与多种肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。

Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55)(髓鞘少突胶质细胞糖蛋白肽 (35-55))是一种合成肽,广泛用于研究多发性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)等中枢神经系统脱髓鞘疾病的免疫机制。这种肽段对应于小鼠和大鼠髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)的第 35 至 55 位氨基酸,是 T 细胞识别的主要抗原表位之一。 MOG 与脱髓鞘疾病 髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)是一种主要存在于中枢神经系统髓鞘表面的糖蛋白,对于维持髓鞘的完整性和功能至关重要。在多发性硬化症等脱髓鞘疾病中,免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。MOG 是这些疾病中的主要自身抗原之一,其免疫反应在疾病的发病机制中起着关键作用。 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55) 的研究价值 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55) 是研究 MOG 特异性免疫反应的重要工具。

组蛋白H2A是核小体的核心组蛋白之一,而H2A类型3是其众多亚型中的一个。

重组人细胞间黏附分子-3(Recombinant Human ICAM-3)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于免疫细胞黏附、信号传导以及炎症反应的研究中。ICAM-3在免疫细胞的相互作用和免疫反应的调节中发挥着关键作用。 背景与功能 细胞间黏附分子-3(ICAM-3)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达在白细胞表面,包括T细胞、B细胞、单核细胞和树突状细胞。ICAM-3通过与整合素家族的LFA-1(淋巴细胞功能相关抗原-1)和Mac-1(巨噬细胞抗原-1)相互作用,调节免疫细胞的黏附和信号传导。 ICAM-3在免疫反应中具有多种功能。它参与T细胞的激活和增殖,通过与LFA-1结合,增强T细胞与抗原呈递细胞(APCs)之间的相互作用,促进免疫反应的启动。此外,ICAM-3还参与调节免疫细胞的迁移和炎症反应,通过与Mac-1结合,促进白细胞在炎症部位的黏附和浸润。 重组蛋白的应用 重组人ICAM-3蛋白通过基因工程技术制备,具有与天然ICAM-3相似的生物学活性。它在多种实验研究中具有重要应用,包括细胞黏附实验、信号传导研究和动物模型实验。

冻干粉经0.22 μm过滤除菌,复溶后4℃稳定一周,-80℃长期储存避免反复冻融。

Recombinant Human Integrin alpha 5 beta 1 (ITGA5&ITGB1) Heterodimer Protein, His-Avi Tag 是一种重组表达的人整合素α5β1异源二聚体蛋白,融合了His标签和Avi标签,广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及肿瘤生物学研究。整合素α5β1(又称VLA-5或CD49e/CD29)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),介导细胞与基质的相互作用,参与细胞迁移、增殖、分化及血管生成等生理过程。 该重组蛋白由ITGA5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标签和Avi标签。His标签便于通过镍柱亲和层析进行高效纯化,而Avi标签则允许通过生物素连接酶(BirA)进行定点生物素化,便于后续的ELISA、Western blot、免疫沉淀及流式细胞术等实验,提高检测灵敏度和实验重复性。

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