枯草芽孢杆菌SHMCCD53025-稳定伯克霍尔德氏菌-葡酒色伞枝霉SHMCCD64510
由于GPC3在某些肿瘤细胞中的特异性高表达,其检测可用于辅助诊断肿瘤的存在和评估肿瘤的恶性程度。
重组人CD46蛋白(Recombinant Human CD46 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用,是研究免疫系统和细胞生物学的重要工具。 CD46,也被称为膜辅蛋白(Membrane Cofactor Protein, MCP),是一种调节性补体受体,主要功能是保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD46通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。 重组人CD46蛋白的开发为研究补体系统的调节机制提供了有力的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD46蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在医学研究中,重组人CD46蛋白具有重要的应用价值。
它能够延长 IGF-1 在血液循环中的半衰期,增加其在靶组织中的有效浓度,从而促进生长发育。
在免疫学研究中,白细胞介素 - 23(IL-23)作为一种重要的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。IL-23 是由 IL-23α 和 IL-12β 两个亚基组成的异二聚体,其中 IL-23α 是 IL-23 的特异性亚基,而 IL-12β 与 IL-12 共享。重组食蟹猴 IL-23α 和小鼠 IL-12β 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。 IL-23 在免疫系统中发挥着多种关键作用。它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。此外,IL-23 还能够调节自然杀伤细胞(NK 细胞)和自然杀伤 T 细胞(NKT 细胞)的活性,参与免疫反应的调节。 重组食蟹猴 IL-23α 和小鼠 IL-12β 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-23α 和小鼠 IL-12β 基因分别导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。
总之,重组人CD45蛋白在免疫学研究和临床应用中具有重要的价值。
Rat Eotaxin(大鼠嗜酸性粒细胞趋化因子,也称CCL11)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在调节嗜酸性粒细胞的趋化和活化中发挥关键作用,广泛参与炎症反应和过敏性疾病的发生发展。 基本特性与功能 Rat Eotaxin是一种小分子蛋白,分子量约为8 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学活性。Eotaxin在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成纤维细胞和巨噬细胞。它不仅能够趋化嗜酸性粒细胞,还能促进这些细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质。 在炎症与过敏反应中的作用 Rat Eotaxin在炎症和过敏反应中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,Eotaxin还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,Eotaxin的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 Rat Eotaxin的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,Eotaxin的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。在神经系统疾病中,Eotaxin的表达增加与神经炎症的发生有关。
FGF-21的作用机制复杂,其在不同组织中的功能也存在差异。
肝细胞生长因子受体(HGF R,也称为c-Met)是一种重要的受体酪氨酸激酶,在细胞生长、分化、迁移和存活中发挥关键作用。HGF R通过与其配体肝细胞生长因子(HGF)结合,激活多种下游信号通路,调节细胞的生理功能。Recombinant Human HGF R(重组人HGF R)作为一种高效的研究工具,为深入研究HGF R的功能和机制提供了强大的支持。 HGF R广泛表达于多种细胞类型中,尤其是在上皮细胞、内皮细胞和某些干细胞中。它通过与HGF结合,激活PI3K/Akt、MAPK和Ras等信号通路,促进细胞的增殖、迁移和存活。HGF R在组织修复、再生和胚胎发育中发挥重要作用,其异常激活或过表达与多种疾病密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 重组人HGF R蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然HGF R的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与HGF的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估HGF R对HGF的亲和力,揭示其在细胞增殖和迁移中的功能。利用细胞培养实验可以研究HGF R在细胞存活和组织修复中的作用。
DLL4-Notch信号通路的激活对于维持血管内皮细胞的稳态、促进新生血管的形成和成熟至关重要。
LL37,也被称为人抗菌肽1(hCAP-18),是一种由人类编码的抗菌肽,广泛存在于多种组织和细胞中,尤其在中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞中。它在宿主防御、免疫调节和组织修复中发挥着关键作用,是人体免疫系统的重要组成部分。 结构与来源 LL37由37个氨基酸组成,其名称来源于其序列中的两个连续亮氨酸(Leu-Leu)和一个精氨酸(Arg)残基。它是由hCAP-18基因编码的前体蛋白经过蛋白酶切割后产生的。LL37的抗菌活性依赖于其阳离子性和两亲性结构,使其能够与细菌的阴离子细胞膜相互作用,从而破坏细菌的细胞膜完整性。 抗菌功能 LL37具有广谱抗菌活性,能够有效杀灭革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过插入细菌细胞膜并形成孔洞,导致细菌内容物泄漏和细胞死亡。此外,LL37还能够诱导细菌自溶,进一步增强其抗菌效果。这种抗菌机制使得LL37在抵御多种病原体入侵时发挥重要作用,尤其是在皮肤和黏膜等易受感染的部位。 免疫调节作用 除了抗菌功能,LL37还具有免疫调节作用。它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。
对于小于500 bp的DNA片段,检测信号可能较弱,建议使用其他染料如SYBR Green I。
在代谢生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine GDF15 Protein,His Tag(重组犬类GDF15蛋白,His标签)正成为探索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。 重组技术为GDF15蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类GDF15蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、代谢调节和疾病模型研究等。 利用重组犬类GDF15蛋白,研究人员可以深入探究GDF15在代谢调节中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察GDF15蛋白的动态分布和变化。
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