相模湾小单孢菌-草绿色气球菌-棉毛状嗜热霉SHMCCD64237
在分子生物学研究中,Poly(U)聚合酶被广泛应用于多种实验。
在生物实验室的安静角落里,有一种特殊的细胞正在发出微弱的信号:“Shh, Mouse”。这不是一只真正的小鼠在低语,而是一种在小鼠细胞中表达的基因——Sonic Hedgehog(Shh)基因。这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。 Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。在小鼠中,Shh基因的表达尤为关键。它在胚胎发育的早期阶段就开始发挥作用,引导神经管的形成和肢体的发育。如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。 在实验室中,科学家们通过基因工程技术,将Shh基因导入小鼠的细胞系(如CHO细胞系)中进行表达。CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。通过在CHO细胞中表达Shh基因,科学家们可以深入研究Shh蛋白的结构和功能,以及它在细胞信号传导中的作用。 Shh蛋白通过与细胞表面的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,这些信号通路影响细胞的增殖、分化和迁移。
基于GPC3的靶向治疗策略也在不断探索中,重组蛋白的研究为这些应用提供了重要的基础支持。
CD161(也称为Killer Cell Lectin-like Receptor Subfamily B Member 1,KLRB1)是一种C型凝集素受体,主要表达于自然杀伤(NK)细胞、某些T细胞亚群(如γδ T细胞和CD8⁺ T细胞)以及部分髓系细胞。它在免疫细胞的识别、活化和功能调节中发挥重要作用。重组生物素化食蟹猴(Cynomolgus)CD161蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CD161通过识别细胞表面的特定糖类配体,调节免疫细胞的活化和细胞毒性。它在NK细胞和T细胞上的表达与细胞的发育、分化和功能密切相关。例如,CD161⁺ T细胞在炎症反应中表现出独特的细胞因子分泌模式,可能参与调节免疫反应的强度和持续时间。此外,CD161还参与调节免疫细胞对感染和肿瘤的反应,通过识别病原体或肿瘤细胞表面的糖类配体,增强免疫细胞的识别和杀伤能力。 研究与应用 重组生物素化食蟹猴CD161蛋白(His-Avi Tag)通过基因工程技术制备,表达系统为HEK293细胞,带有His-Avi标签,便于纯化和生物素修饰。
PLAU还参与细胞表面受体的激活,调节细胞信号传导,影响细胞的黏附和增殖。
重组生物素化人CD3E&CD3D蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD3E&CD3D Protein)是一种高度特异化的研究工具,广泛应用于T细胞免疫学研究中。CD3复合物是T细胞受体(TCR)的重要组成部分,其中CD3E和CD3D是关键的亚基,它们在T细胞的激活、信号传导以及免疫应答中发挥着至关重要的作用。 CD3E&CD3D的功能与作用 CD3E和CD3D是T细胞受体(TCR)复合物的重要组成部分,与TCR的α链和β链非共价结合,形成完整的TCR-CD3复合物。TCR-CD3复合物是T细胞识别抗原并启动免疫反应的关键结构。当TCR与抗原呈递细胞(APC)上的主要组织相容性复合体(MHC)结合时,CD3E和CD3D亚基通过其免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)启动下游信号传导,激活T细胞并引发免疫反应。CD3E和CD3D的异常表达或功能障碍可能导致免疫系统失调,与自身免疫性疾病和某些免疫缺陷病密切相关。 重组生物素化CD3E&CD3D蛋白的优势 重组生物素化人CD3E&CD3D蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
在生物医学研究中,PDGF-AA 广泛应用于组织工程、再生医学和创伤修复等领域。
Recombinant Human C5AR Protein-VLP(重组人 C5a 受体蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于炎症和免疫反应的研究。C5AR(补体 C5a 受体)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在炎症反应中发挥关键作用,通过结合补体片段 C5a 来调节免疫细胞的活化和趋化。 产品特性 Recombinant Human C5AR Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 C5AR 的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human C5AR Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 C5AR 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 C5AR 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。
它通过与细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而调节葡萄糖和脂质代谢。
Substance P, Free Acid(P物质,游离酸形式)是一种经典的十一肽神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中。它在多种生理过程中发挥着重要作用,包括疼痛感知、炎症反应、神经传递和情绪调节等。P物质的游离酸形式因其独特的化学性质和生物活性,成为神经科学和药理学研究中的重要工具。 P物质的生理功能 P物质通过激活神经激肽1受体(NK1R)来调节多种生理功能。在疼痛感知方面,P物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递,使其成为疼痛研究中的关键分子。此外,P物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。在情绪调节方面,P物质与焦虑、抑郁等情绪状态密切相关,是研究情绪障碍的重要靶点。 P物质的游离酸形式 Substance P, Free Acid 是 P 物质的游离酸形式,其 C 末端的酰胺基被替换为游离羧酸。这种化学修饰使得 P 物质在某些实验条件下具有不同的溶解性和稳定性,从而在研究中具有独特的优势。游离酸形式的 P 物质在水溶液中具有更好的溶解性,使其更适合用于细胞培养和动物实验。
这种多向分化能力使得FGF-4在再生医学中具有巨大的应用潜力。
糖蛋白3(GPC3,Glypican 3)是一种重要的细胞表面硫酸软骨素蛋白多糖,在细胞增殖、分化、迁移和组织发育中发挥关键作用。近年来,GPC3在肿瘤发生和进展中的作用引起了广泛关注,尤其是在肝癌、卵巢癌等多种恶性肿瘤中,GPC3的异常高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。因此,重组食蟹猴(Cynomolgus)GPC3蛋白作为一种重要的研究工具,为深入探索GPC3的功能和机制提供了有力支持。 重组食蟹猴GPC3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将GPC3基因克隆到合适的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然GPC3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组食蟹猴GPC3蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。GPC3通过与多种生长因子和细胞外基质成分相互作用,调节细胞的增殖、迁移和凋亡。例如,GPC3与Wnt信号通路的相互作用在肿瘤细胞的恶性转化中发挥重要作用。此外,GPC3在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
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