水生异常球菌-粉红单端孢SHMCCD68482-细黄链霉菌SHMCCD58231
它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。
在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus AFP Protein, His Tag(重组食蟹猴甲胎蛋白,组氨酸标签)正逐渐成为研究肝脏疾病和胚胎发育的重要工具。 甲胎蛋白(AFP)是一种在胚胎发育过程中由肝脏和卵黄囊产生的蛋白质。在成年生物体中,AFP的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肝细胞癌(HCC)和某些类型的生殖细胞肿瘤中,AFP的表达会显著升高。因此,AFP不仅是一个重要的生物标志物,也是研究肝脏疾病和胚胎发育的关键分子。 重组食蟹猴甲胎蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的AFP蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在肝脏疾病研究中,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在肝细胞癌发生发展中的作用机制。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索AFP在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及其在肿瘤微环境中的作用。此外,AFP作为肝细胞癌的生物标志物,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于开发新的诊断方法和治疗策略,提高肝细胞癌的早期诊断率和治疗效果。
在犬类中,其对于犬的组织再生、伤口愈合以及一些疾病的发生发展都有着不可忽视的影响。
重组小鼠AXL蛋白(His标签)是一种通过基因工程技术制备的受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族。AXL在细胞信号传导、免疫调节、肿瘤生物学以及组织修复中发挥着重要作用,是细胞生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 AXL的生物学功能 AXL是一种受体酪氨酸激酶,主要通过与配体Gas6(生长抑制特异性蛋白6)结合,激活下游的信号通路,如PI3K/Akt、MAPK等。这些信号通路在细胞增殖、存活、迁移和侵袭中起关键作用。AXL在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、上皮细胞和肿瘤细胞。 在免疫系统中,AXL参与调节免疫细胞的活化和功能,影响炎症反应和免疫耐受。在肿瘤生物学中,AXL的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后密切相关。AXL通过激活下游信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、存活和迁移,同时抑制免疫细胞的抗肿瘤活性,从而促进肿瘤的免疫逃逸。 重组小鼠AXL蛋白(His标签)的优势 重组小鼠AXL蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得AXL蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。
在动物模型中,α-MSH 类似物被证明可以减轻类风湿性关节炎和炎症性肠病的症状。
重组人LAMP5蛋白(Recombinant Human LAMP5 Protein, His Tag)是一种重要的溶酶体相关膜蛋白,属于LAMP家族成员,主要表达于免疫细胞,尤其是树突状细胞和巨噬细胞中。LAMP5(Lysosome-Associated Membrane Protein 5)在抗原呈递、免疫调节及细胞自噬等过程中发挥关键作用,是近年来免疫学及细胞生物学研究的热点分子之一。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及蛋白相互作用研究等。 研究表明,LAMP5在调节免疫应答、参与溶酶体功能及维持细胞内环境稳定中具有重要作用。其表达异常与多种免疫相关疾病及肿瘤的发生发展密切相关。因此,重组人LAMP5蛋白不仅是研究溶酶体功能及免疫调节机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。
KLPQLCTEL 是 HPV 16 E6 的关键抗原肽,该单体蛋白可用于筛选和验证疫苗候选抗原。
重组人脂肪酸结合蛋白6(Recombinant Human FABP6)是脂肪酸结合蛋白家族中的一员,主要在小肠上皮细胞中表达,是研究肠道脂肪吸收和代谢的重要工具。FABP6,也被称为肠型脂肪酸结合蛋白(I-FABP),在脂肪酸的摄取、转运和代谢过程中发挥着关键作用。 背景与功能 脂肪酸结合蛋白6(FABP6)是一种小分子量的细胞质蛋白,主要定位于小肠上皮细胞的刷状缘和细胞质中。它的主要功能是结合和转运长链脂肪酸(LCFAs),促进脂肪酸从肠腔进入细胞内,并进一步转运到细胞外,最终进入血液循环。这一过程对于维持肠道内脂肪酸的稳态至关重要。 研究表明,FABP6在肠道脂肪吸收中扮演着核心角色。它通过与肠道细胞内的脂肪酸结合,促进脂肪酸的摄取和转运,从而调节脂肪酸的代谢。此外,FABP6还参与调节细胞内的脂肪酸稳态,维持细胞的能量代谢平衡。 重组人FABP6蛋白的应用 重组人FABP6蛋白的制备为研究其功能提供了强大的工具。通过基因工程技术,FABP6蛋白可以在体外高效表达,并带有特定的标签(如His Tag),便于纯化和检测。
它广泛应用于分子克隆、基因工程以及高通量测序(NGS)文库构建等领域。
纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种细胞表面丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中。它在肿瘤微环境的形成和维持中发挥重要作用,参与细胞外基质重塑、肿瘤细胞侵袭和免疫抑制。Biotinylated Human FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在肿瘤微环境中的表达与多种癌症的发生、发展和预后密切相关。它通过降解细胞外基质成分,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,同时抑制免疫细胞的活性,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。 生物素标记的FAP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。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
这种缓冲液适用于各种类型的 DNA 样品,包括质粒 DNA、PCR 产物和基因组 DNA 等。
CD47(整合素相关蛋白)是一种广泛表达于细胞表面的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫反应、细胞黏附和信号传导中发挥关键作用。重组生物素化人CD47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 CD47主要通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这种机制对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,CD47还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。在生理过程中,CD47的表达对于细胞的存活和组织修复也发挥重要作用。 在病理状态下,CD47的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD47,通过与SIRPα结合抑制巨噬细胞的吞噬作用,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,CD47的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人CD47蛋白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。
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