幻灯二1

嗜低温游动微菌SHMCCD51419=MTCC3812-绣色土生单胞菌-Gramellaportivictoriae

hFc标签能够增强蛋白的稳定性和可溶性,同时便于通过蛋白A或蛋白G进行纯化和检测。

重组生物素化人FcRH5蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRH5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学以及自身免疫性疾病的研究中。FcRH5(也称为CD307c)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于B细胞和某些髓系细胞表面,参与免疫细胞的激活和调节。 FcRH5的功能与作用 FcRH5是一种免疫调节分子,主要通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的活化和功能。它在B细胞的发育和免疫应答中发挥重要作用,通过调节信号传导通路,影响B细胞的增殖、分化和抗体分泌。此外,FcRH5还可能参与调节免疫细胞间的相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些自身免疫性疾病中,FcRH5的异常表达或功能失调可能与疾病的发生和发展相关。 重组生物素化FcRH5蛋白的优势 重组生物素化人FcRH5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。

重组小鼠 EFEMP1 蛋白(His Tag)在基础研究和临床应用中具有重要的价值。

白细胞介素-3受体α链(IL-3Rα,也称为CD123)是白细胞介素-3(IL-3)的主要受体亚单位,广泛表达于造血干细胞、巨核细胞和某些白血病细胞表面。IL-3Rα在调节造血细胞的增殖、分化和存活中发挥关键作用,其异常表达与多种血液系统恶性肿瘤(如急性髓系白血病和毛细胞白血病)密切相关。Biotinylated Human IL-3Rα(生物素标记的人IL-3Rα蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究IL-3Rα的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 IL-3Rα的功能与作用机制 IL-3Rα通过与IL-3结合,激活下游的JAK-STAT信号通路,促进造血细胞的增殖和存活。在正常生理条件下,IL-3Rα对于维持造血系统的稳态至关重要。然而,在某些白血病中,IL-3Rα的异常表达或激活与肿瘤细胞的生长、耐药性和免疫逃逸密切相关。因此,IL-3Rα已成为血液系统恶性肿瘤研究和治疗的重要靶点。 生物素标记的IL-3Rα蛋白的优势 生物素标记的IL-3Rα蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。

Fast T4 DNA连接酶的反应条件经过优化,能够在短时间内实现高效连接。

重组人整合素αVβ5(ITGAV&ITGB5)异源二聚体蛋白(His-Avi标签)是一种重要的细胞粘附分子,广泛应用于细胞生物学、药物筛选和疾病机制研究。整合素αVβ5由αV(ITGAV)和β5(ITGB5)两个亚基组成,是细胞外基质(ECM)与细胞之间信号传递的关键介质,尤其在肿瘤转移、血管生成和病毒感染等过程中发挥重要作用。 该重组蛋白通过基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,确保了其天然的构象和生物活性。His标签便于通过金属螯合亲和层析进行纯化,而Avi标签则允许通过生物素连接酶进行特异性生物素化,便于后续的检测、固定或与其他分子的偶联。这种双重标签设计大大提高了蛋白在实验中的可操作性和应用灵活性。 在功能研究中,αVβ5异源二聚体蛋白可用于研究其与配体(如玻连蛋白)的结合特性,或作为体外细胞粘附实验的关键试剂。此外,它也是开发靶向整合素药物的重要工具,尤其在抗肿瘤和抗纤维化药物筛选中具有重要价值。其高纯度和高稳定性使其成为科研和药物开发中不可或缺的核心材料。

在实验应用中,重组人Siglec-8蛋白(His-Avi Tag)可用于多种场景。

胶质成熟因子β(GMF-β)是一种在中枢神经系统中广泛表达的蛋白质,主要存在于星形胶质细胞和某些神经元中。它在神经元和神经胶质细胞的生长、分化以及神经再生中发挥着重要作用。GMF-β通过激活p38MAP激酶和核转录因子NF-κB等信号通路,促进神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的合成,从而对神经系统起到保护作用。 在小鼠模型中,GMF-β的研究揭示了其在神经退行性疾病中的潜在治疗价值。例如,GMF-β过表达的小鼠表现出加速衰老的表型,如寿命缩短和毛发再生能力下降。这表明GMF-β可能通过调节氧化应激和细胞凋亡来影响神经系统的健康。此外,GMF-β在肿瘤细胞中的表达也引起了研究者的关注。在某些肿瘤细胞中,GMF-β的过表达与不良预后相关,但在胶质瘤中,GMF-β的敲低可以抑制肿瘤生长和血管生成。 GMF-β在神经保护和再生中的作用使其成为神经退行性疾病和神经炎症研究中的一个有前景的治疗靶点。未来的研究将进一步探索GMF-β在神经系统中的具体作用机制,以及其在疾病治疗中的潜在应用。

BD-3能够促进树突状细胞的成熟和激活,从而增强其抗原呈递能力。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus IL-2Rγ(生物素标记的食蟹猴IL-2受体γ链)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫细胞的激活、增殖以及细胞信号传导机制提供了重要的工具。IL-2受体γ链(IL-2Rγ,又称CD132)是多种细胞因子受体复合体的共享亚基,参与IL-2、IL-4、IL-7、IL-9、IL-15和IL-21等细胞因子的信号传导。IL-2Rγ在免疫系统的发育、T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中发挥关键作用。 IL-2Rγ是细胞因子受体家族的重要成员,它通过与相应的配体结合,激活下游的JAK-STAT信号通路,调节细胞的增殖、存活和功能。在免疫系统中,IL-2Rγ的异常表达或功能失调与多种疾病相关,例如在某些免疫缺陷综合征中,IL-2Rγ的突变会导致T细胞和NK细胞的发育障碍;而在某些肿瘤中,IL-2Rγ的异常激活可能促进肿瘤细胞的增殖和免疫逃逸。 生物素标记技术为IL-2Rγ的研究提供了强大的支持。

FGF-19 在肝脏代谢、肠道功能以及能量平衡等方面扮演着重要角色。

T4 UvsX重组酶是一种来源于T4噬菌体的重组酶,属于RecA/Rad51家族的同源体。它在双链DNA断裂的修复和复制叉重新启动的过程中起重要作用。T4 UvsX重组酶能够与单链DNA结合并形成核酸蛋白复合物,该复合物通过寻找与双链DNA的互补区域进行杂交,从而完成链置换反应。功能与特性链置换能力:T4 UvsX重组酶能够与单链DNA结合,形成稳定的核酸蛋白复合物,并在双链DNA中寻找同源序列,完成链置换反应。无核酸酶活性:该酶本身不具有核酸酶活性,不会降解DNA。等温扩增:T4 UvsX重组酶是重组酶聚合酶扩增(RPA)技术的核心酶,能够在37-42℃的等温条件下高效扩增DNA。应用场景等温扩增(RPA):T4 UvsX重组酶是RPA技术的关键组分,能够在等温条件下快速、灵敏地扩增DNA。病原体检测:RPA技术可用于检测多种DNA和RNA病原体,如MERS、HIV-1、埃博拉病毒和COVID-19,检测下限通常低于100个拷贝。即时诊断(POCT):RPA技术因其快速、简便的特点,非常适合现场快速诊断试剂的开发。

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