寡养单胞菌属Stenotrophomonas sp.-Recombinant Biotinylated Human FGF10 Protein (Primary Amine Labeling)-变异链霉菌SHMCCD59784
Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。
Fas 受体(Fas R,人源)是一种重要的细胞表面受体,属于肿瘤坏死因子受体(TNFR)超家族。它在细胞凋亡和免疫调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 Fas 受体是一种跨膜蛋白,主要通过与 Fas 配体(Fas L)结合,激活细胞内的凋亡信号通路。Fas 受体的胞外结构域负责与 Fas 配体结合,而其胞内结构域则包含死亡结构域(DD),能够启动细胞凋亡的级联反应。Fas 受体的激活导致细胞内凋亡蛋白酶(caspase)的激活,最终导致细胞凋亡。 细胞凋亡与免疫调节 Fas 受体在细胞凋亡中起着至关重要的作用。它通过与 Fas 配体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,导致细胞凋亡。这种机制在维持免疫系统稳态和清除受损或异常细胞方面至关重要。例如,在免疫反应中,Fas 受体介导的细胞凋亡有助于清除被病毒感染的细胞和肿瘤细胞,从而防止这些细胞的进一步扩散。 疾病研究与应用 Fas 受体的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,Fas 受体的功能障碍可能导致免疫细胞过度激活,引起组织损伤。
重组食蟹猴DLL3蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其在细胞信号传导中的具体作用机制。
在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPT2(重组人类血管生成素2)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成、炎症反应和肿瘤生物学的研究中。ANGPT2 是一种血管生成调节因子,主要通过与 Tie2 受体结合,调节血管的形成和稳定性。 结构与功能 ANGPT2 是一种由 498 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 58 kDa。它属于血管生成素家族,与 ANGPT1 和 ANGPT4 具有高度同源性。ANGPT2 通过与 Tie2 受体结合,激活下游信号通路,调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。重组人类 ANGPT2 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。 在血管生成中的作用 ANGPT2 在血管生成中发挥关键作用: 促进血管生成:ANGPT2 能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新血管的形成。 调节血管稳定性:ANGPT2 与 ANGPT1 协同作用,维持血管的稳定性和完整性。ANGPT2 的过度表达可能导致血管不稳定,增加血管渗漏。 炎症反应:ANGPT2 还参与调节炎症反应,通过影响血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的浸润。
这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究MSLN在肿瘤生物学中的作用及其作为治疗靶点的潜力提供了有力支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。重组人MSLN蛋白的开发为研究MSLN的功能和机制提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组MSLN蛋白,能够模拟天然MSLN的结构和功能,便于在体外和体内实验中进行深入研究。研究人员可以利用重组MSLN蛋白进行细胞结合实验,研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及在肿瘤细胞生物学行为中的作用。此外,重组MSLN蛋白还可用于开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,为肿瘤治疗提供新的策略。
IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
Recombinant Mouse IL-3 Protein(重组小鼠白细胞介素-3,简称IL-3)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在造血、免疫细胞的增殖和分化以及免疫反应的调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-3通过与细胞表面的IL-3受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种造血前体细胞的增殖和分化。它在造血过程中具有广泛的生物学活性,能够支持造血干细胞和祖细胞的生长,促进粒细胞、单核细胞、巨噬细胞和肥大细胞的发育。此外,IL-3还参与调节免疫反应,增强免疫细胞的活性,提高机体的免疫防御能力。在炎症反应中,IL-3能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-3蛋白被广泛应用于细胞生物学、免疫学和造血研究。在细胞实验中,IL-3被用于研究其对造血干细胞和祖细胞增殖和分化的影响。例如,在骨髓细胞培养中,IL-3能够显著促进粒细胞和巨噬细胞的生成。在免疫学研究中,IL-3被用于探索其在免疫反应中的作用,例如在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-3能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。
Phusion DNA Polymerase适用于多种PCR应用,包括常规PCR、长片段扩增
Tuberoinfundibular peptide of 39 residues(TIP39)是一种由39个氨基酸组成的神经肽,是甲状旁腺激素2受体(PTH2R)的内源性配体。它在大脑中由特定区域的少量神经元合成,这些神经元广泛投射到表达PTH2R的多个脑区。 TIP39在多种生理和行为过程中发挥重要作用。它参与调节疼痛感知,通过作用于脊髓和脑干中的PTH2R,影响痛觉信息的传递。此外,TIP39还调节恐惧反应,TIP39基因敲除小鼠在恐惧条件化实验中表现出更强的恐惧记忆和延迟性恐惧反应增强。在社交行为方面,TIP39水平在社交接触后显著升高,且其神经元与催产素分泌神经元的紧密联系表明,TIP39可能通过调节催产素系统影响社交行为。 此外,TIP39还参与体温调节。在冷暴露条件下,TIP39能够激活下丘脑前视核(MnPO)中的PTH2R,促进棕色脂肪组织产热,维持体温。这些研究结果表明,TIP39-PTH2R系统在神经调节和行为控制中具有广泛而复杂的功能,为开发针对疼痛、焦虑和社交障碍等疾病的新型治疗策略提供了潜在靶点。
在胸腺中,T细胞的发育是一个高度有序的过程,需要在不同的胸腺微环境中接收特定的信号。
重组人巨噬细胞衍生趋化因子(Recombinant Human MDC,也称 CCL22)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 巨噬细胞衍生趋化因子(MDC)主要由巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞产生。它通过与 CCR4 受体结合,吸引调节性 T 细胞(Tregs)、Th2 细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MDC 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MDC 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MDC 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 MDC 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
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