幻灯二1

粪肠球菌W54EnterococcusfaecalisW54-枯草芽孢杆菌SHMCCD71227-野甘草拟盘多毛孢SHMCCD64291

这种重组蛋白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。

重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。SCF在多种细胞类型的生长、发育和分化中发挥着关键作用,尤其是在干细胞的维持和激活中具有不可替代的作用。 生物学功能 干细胞维持:SCF是干细胞因子的主要配体,能够维持多种干细胞的存活和增殖,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。 造血功能:SCF在造血过程中起着重要作用,能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞和血小板的生成。它与其它造血生长因子(如EPO、G-CSF)协同作用,维持正常的造血功能。 组织修复:SCF在组织修复和再生中也发挥重要作用,能够促进干细胞的迁移和分化,加速受损组织的修复。例如,在皮肤损伤和骨折愈合过程中,SCF能够促进干细胞的活化和增殖,加速伤口愈合。 免疫调节:SCF能够调节免疫细胞的活性,促进树突状细胞和巨噬细胞的成熟和功能,增强免疫反应。

这些区域的神经纤维广泛投射到脑干的导水管周围灰质(PAG),并在PAG中形成密集的神经网络。

激肽释放酶-11(Kallikrein-11,KLK11)是人类激肽释放酶家族中的一员,属于分泌型丝氨酸蛋白酶。KLK11基因位于19号染色体上,其编码的蛋白在多种组织中表达,包括前列腺、卵巢和乳腺。KLK11具有高度的底物特异性,能够有效切割特定的激肽释放酶底物。 功能与作用 KLK11在多种生理过程中发挥重要作用。研究表明,KLK11在皮肤中参与角质形成细胞的脱屑过程。此外,KLK11还参与调节炎症反应,通过激活白细胞介素-1β(IL-1β)等炎症因子,影响皮肤的炎症过程。在神经系统中,KLK11被认为与神经元的可塑性相关。 癌症中的KLK11 KLK11在癌症诊断和预后中具有潜在价值。研究表明,KLK11在前列腺癌、卵巢癌和乳腺癌中的表达水平显著升高,可作为这些癌症的生物标志物。在卵巢癌患者中,KLK11的高表达与良好的预后相关。此外,KLK11在喉部癌症中也被发现是一种独特的生物标志物,可用于诊断和预后目的。 研究与应用 KLK11的重组蛋白已在多种细胞系中成功表达,包括Sf9昆虫细胞。这些重组蛋白可用于研究KLK11的功能机制及其在疾病中的作用。

样品混合:将 2 μL 的 3×甲酰胺凝胶上样缓冲液与 4 μL 的核酸样品混合。

叶酸受体2(FOLR2)是一种重要的细胞表面蛋白,参与叶酸的摄取和代谢。它在多种生理和病理过程中发挥关键作用,尤其是在胚胎发育和某些疾病中。近年来,FOLR2因其在肿瘤和神经发育疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag(重组小鼠FOLR2蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR2的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR2的功能与作用 FOLR2属于叶酸受体家族,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,FOLR2在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR2在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR2在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如结直肠癌和某些妇科肿瘤,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR2蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。

CDH17在维持细胞极性和信号传导中也发挥着重要作用。

在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Rat NAP - 2(重组大鼠神经生长相关蛋白 - 2)是一种具有重要生物学功能的分子。NAP - 2 属于 CXC 趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移和功能方面发挥着关键作用。 NAP - 2 主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它能够吸引中性粒细胞、T 细胞和单核细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的炎症模型中,重组大鼠 NAP - 2 的局部应用可以显著增强中性粒细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,NAP - 2 还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度。在肿瘤免疫研究中,重组大鼠 NAP - 2 通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。 NAP - 2 的结构和功能与其他趋化因子有所不同。它含有一个独特的 CXC 结构域,能够与特定的受体结合,从而发挥其生物学功能。

它在肿瘤的生长、侵袭和转移过程中扮演着重要角色,因此成为了癌症研究中的热门靶点。

重组生物素化人CD3E&CD3G蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD3E&CD3G 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T细胞免疫学研究中。CD3E和CD3G是T细胞受体(TCR)复合物的重要组成部分,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&CD3G的功能与作用 CD3E和CD3G是T细胞受体(TCR)复合物的关键亚基,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核心结构。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CD3G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CD3G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&CD3G蛋白的优势 重组生物素化人CD3E&CD3G蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。

它可能通过与特定的受体结合,调节神经元的活动,进而影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的功能。

在细胞生物学和组织工程领域,LRRC15(富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体15)作为一种重要的细胞黏附分子,其在细胞间相互作用、组织修复和肿瘤发生等过程中扮演着关键角色。重组生物素化人LRRC15蛋白的开发,为深入研究LRRC15的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。 LRRC15主要表达于多种细胞类型,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它通过与其他细胞表面分子的相互作用,参与细胞黏附、迁移和组织修复等过程。重组生物素化人LRRC15蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。 在细胞黏附和迁移研究中,重组生物素化人LRRC15蛋白可用于探索LRRC15与其他细胞表面分子的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的黏附和迁移能力。

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