幻灯二1

巴奈特酵母SHMCCD53741-葡萄酒有孢汉逊酵母SHMCCD53745-Sphingomonasjejuensis

在正常状态下,荧光团Abz与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭,因此无法检测到荧光信号。

叶酸受体1(FOLR1)是一种高亲和力的叶酸结合蛋白,广泛参与细胞对叶酸的摄取和代谢。近年来,FOLR1因其在多种肿瘤中的异常高表达,逐渐成为癌症研究和治疗的热点靶点。Recombinant Mouse FOLR1 Protein, His Tag(重组小鼠FOLR1蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR1的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR1的功能与作用 FOLR1主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR1在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。然而,在多种癌症中,如卵巢癌、乳腺癌和非小细胞肺癌,FOLR1的表达显著上调。这种高表达与肿瘤细胞的增殖、侵袭和耐药性密切相关,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR1蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR1 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属螯合层析进行高效纯化。

His-Avi Tag 的加入进一步提升了该蛋白的可操作性,便于后续的生物化学分析和实验应用。

在免疫学研究中,HLA-G分子因其在免疫耐受和免疫调节中的重要作用而备受关注。HLA-G是一种非经典的MHC I类分子,主要在胎盘滋养层细胞、某些肿瘤细胞以及某些免疫细胞中表达。Recombinant Cynomolgus HLA-G&B2M&Peptide (RIIPRHLQL) Monomer Protein(重组食蟹猴HLA-G/B2M/肽段(RIIPRHLQL)单体蛋白)为研究HLA-G的功能提供了强大的工具。 HLA-G的功能与作用机制 HLA-G分子在免疫系统中发挥着重要的免疫调节作用。它主要通过与免疫抑制性受体如ILT2、ILT4和KIR2DL4相互作用,传递抑制信号,从而抑制T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和抗原呈递细胞(APC)的活性。这种免疫抑制作用对于维持胎儿在母体子宫内的免疫耐受至关重要,同时也与肿瘤免疫逃逸密切相关。HLA-G呈递的肽段(如RIIPRHLQL)能够进一步调节其与受体的结合亲和力,影响免疫反应的强度。

它具有高度的生物活性和稳定性,使其成为研究细胞生长和组织修复机制的重要工具。

白细胞介素 - 11(IL - 11)是一种多功能细胞因子,在人体的免疫系统和造血过程中发挥着重要作用。它主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些免疫细胞产生,具有调节细胞增殖、分化和存活的功能。 IL - 11 的生物学功能 IL - 11 在造血过程中具有重要的调节作用。它能够刺激骨髓中多种造血细胞的增殖和分化,特别是对巨核细胞和血小板的生成有显著的促进作用。因此,IL - 11 在治疗血小板减少症等血液疾病中具有潜在的应用价值。此外,IL - 11 还可以调节免疫细胞的功能,如增强巨噬细胞的吞噬能力,促进 T 细胞和 B 细胞的存活和增殖,从而在免疫应答中发挥重要作用。 临床研究与应用 在临床研究中,重组人 IL - 11(Human IL - 11)的应用前景备受关注。通过基因工程技术生产的重组人 IL - 11,具有与天然 IL - 11 相似的生物活性,可用于治疗多种疾病。例如,在化疗引起的血小板减少症(CIT)患者中,重组人 IL - 11 可以显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减少出血风险。此外,IL - 11 还在骨质疏松症的治疗中显示出潜在的应用价值。

LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。

重组人CDH6蛋白(Recombinant Human CDH6)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH6,也被称为K-钙黏蛋白(K-Cadherin),在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。 细胞黏附与组织发育 CDH6是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH6参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。特别是在肾脏和某些上皮组织中,CDH6的表达对于维持组织的结构和功能具有重要作用。此外,CDH6还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CDH6蛋白的应用 重组人CDH6蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDH6蛋白,具有高度的纯度和生物活性,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。 在基础研究中,重组人CDH6蛋白可用于研究CDH6在细胞黏附和组织发育中的作用机制。

它在基础研究和临床应用中的潜力巨大,有望为癌症治疗和诊断带来新的突破。

在神经科学的神秘领域,PrP (106 - 126) 是一个备受瞩目的研究焦点。它是朊蛋白(Prion Protein)的一个片段,而朊蛋白是一种具有独特性质的蛋白质。正常情况下,PrPc(细胞型朊蛋白)在细胞表面发挥着多种生理功能,然而,当它发生构象改变,转化为PrPsc(瘙痒型朊蛋白)时,就会引发一系列致命的神经退行性疾病,如克雅氏病(CJD)和疯牛病(BSE)。 PrP (106 - 126) 片段在这一过程中扮演着关键角色。研究表明,这一片段具有高度的聚集倾向,它能够自我组装形成淀粉样纤维,这种纤维结构在神经细胞内堆积,干扰细胞的正常生理功能,最终导致神经细胞死亡。其聚集过程涉及复杂的分子间相互作用,包括氢键形成、疏水相互作用等,这些相互作用使得PrP (106 - 126) 聚集体具有极高的稳定性,难以被细胞内的降解系统清除。 近年来,科学家们对PrP (106 - 126) 的研究不断深入,试图通过揭示其聚集机制来开发治疗神经退行性疾病的新方法。例如,一些研究团队正在探索能够抑制PrP (106 - 126) 聚集的小分子化合物,这些化合物有望成为治疗相关疾病的药物。

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。

重组人DLK1蛋白(Recombinant Human DLK1 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。DLK1(Delta-like 1 homolog)是一种重要的分泌性蛋白,属于Notch信号通路的调节因子,在细胞分化、增殖和凋亡中发挥关键作用。 Notch信号通路在胚胎发育、组织稳态和细胞命运决定中起着至关重要的作用。DLK1作为Notch信号通路的调节因子,通过与Notch受体相互作用,调节细胞的分化和增殖过程。研究表明,DLK1在多种细胞类型中表达,包括脂肪细胞、神经细胞和造血干细胞。它在脂肪细胞分化中抑制脂肪生成,促进棕色脂肪细胞的形成,而在神经系统中则调节神经干细胞的增殖和分化。 重组人DLK1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DLK1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DLK1的生物活性,为研究其生物学功能提供了理想的工具。研究人员可以利用重组DLK1蛋白研究其在细胞分化、增殖和凋亡中的作用机制,以及其在组织发育和再生中的功能。

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