赭色嗜盐菌Halofilumochraceum-球黑孢霉SHMCCD64300-白假丝酵母SHMCCD53824
该试剂盒还采用了dUTP替代dTTP的技术,进一步提高了反应的特异性,减少了非特异性扩增的可能性。
Abl Cytosolic Substrate(Abl细胞质底物)是与Abl蛋白激酶相互作用的关键底物蛋白。Abl蛋白激酶是一种重要的非受体型酪氨酸激酶,在细胞内信号转导、细胞增殖、分化和凋亡等过程中发挥关键作用。Abl Cytosolic Substrate通过与Abl激酶的相互作用,调节其活性,从而影响细胞内的多种生物学过程。 Abl蛋白激酶的功能 Abl蛋白激酶是一种非受体型酪氨酸激酶,广泛存在于细胞质中。它通过磷酸化其底物蛋白,调节细胞内的多种信号通路。Abl激酶的活性在细胞增殖、细胞骨架重塑、细胞黏附和细胞凋亡等过程中起着重要作用。例如,Abl激酶的异常激活与多种癌症的发生和发展密切相关,如慢性髓性白血病(CML)。 Abl Cytosolic Substrate的作用机制 Abl Cytosolic Substrate是一种细胞质中的底物蛋白,能够被Abl激酶磷酸化。这种磷酸化过程通常发生在酪氨酸残基上,从而改变底物蛋白的构象和活性。磷酸化的Abl Cytosolic Substrate可以进一步调节下游信号通路,影响细胞内的多种生物学过程。
在免疫反应中,SCF 能够促进免疫细胞的迁移和活化,增强机体的免疫防御能力。
重组人CD1A(Recombinant Human CD1A, His Tag)是MHC I类样分子,分子量约37 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。作为脂质抗原呈递分子,CD1A主要表达于朗格汉斯细胞和胸腺皮质上皮细胞,通过结合分枝菌酸、磷脂等内源/外源脂质,激活CD1限制性T细胞(如iNKT细胞和MAIT细胞),在抗感染免疫、自身免疫病及肿瘤免疫监视中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD1A脂质结合沟槽的构象,重组蛋白可: 与分枝菌酸形成稳定复合物(Kd≈0.8 μM),激活iNKT细胞分泌IFN-γ(峰值提升4.3倍); 作为ELISA标准品,使血清抗CD1A自身抗体检测批间CV值<5%; 与抗CD1A单抗(克隆HI161)结合(Kd=2.1 nM),为流式检测提供标准化工具。 突破性应用 感染性疾病疫苗:His-CD1A-脂质复合物佐剂增强结核亚单位疫苗效力(肺菌落数减少1.8 log)。
随着对其功能机制的深入理解,Hsp27有望在疾病治疗和细胞保护中发挥更大的潜力。
Recombinant Mouse IGF-1(重组小鼠胰岛素样生长因子-1,简称IGF-1)是一种重要的多肽生长因子,属于胰岛素超家族。它在细胞增殖、分化、存活以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IGF-1通过与细胞表面的IGF-1受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和肌肉细胞。在组织修复过程中,IGF-1能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,IGF-1在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。IGF-1还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠IGF-1蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,IGF-1常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在神经干细胞培养中,IGF-1能够显著促进神经干细胞的增殖和分化,加速神经组织的修复。在组织工程中,IGF-1被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。
将 4S Green 加入冷却至 50-60℃的琼脂糖溶液中,使其终浓度为 1×,轻轻混合后倒胶。
在细胞生物学和疾病研究领域,TPBG(肿瘤易感性蛋白170,也称为Tumor Protein p63 Binding Protein)作为一种重要的细胞表面蛋白,在细胞黏附、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人TPBG蛋白的开发,为深入研究TPBG的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TPBG主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞和某些肿瘤细胞,参与调节细胞间黏附和细胞信号传导。它通过与多种细胞表面分子相互作用,影响细胞的增殖、迁移和分化。TPBG的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、心血管疾病和某些神经退行性疾病。因此,研究TPBG的机制和功能对于理解细胞生物学和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TPBG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。
LRG1参与细胞黏附、迁移、信号传导以及免疫应答等过程。
Betacellulin(BEC,人源贝塔细胞素)是表皮生长因子(EGF)家族的重要成员,广泛存在于人体多种细胞和组织中,如上皮细胞、成纤维细胞等。它通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和迁移。 在细胞生长和分化方面,Betacellulin发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤和黏膜的修复过程中,Betacellulin能够刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,它在胚胎发育过程中也起着重要作用,参与器官形成和组织分化。 Betacellulin在维持组织稳态方面同样不可或缺。它能够调节细胞外基质的合成和降解,保持组织的完整性和功能。在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Betacellulin的表达异常可能导致组织修复障碍。 在肿瘤学领域,Betacellulin的研究也备受关注。一些研究表明,Betacellulin在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌和结直肠癌中,Betacellulin的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。
在皮肤和黏膜的修复过程中,Epigen可以刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。
重组食蟹猴GAS6蛋白(His Tag)是一种重要的细胞生长因子,属于维生素K依赖性蛋白家族。GAS6(生长停滞特异性蛋白6)在细胞生长、存活、迁移和信号传导中发挥关键作用,广泛参与胚胎发育、组织修复和免疫调节等生物学过程。因此,重组食蟹猴GAS6蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、MER和TYRO3)结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,GAS6有助于维持细胞的存活和增殖,促进细胞迁移和组织修复。此外,GAS6在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。GAS6的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、神经退行性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴GAS6蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GAS6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和信号传导中的具体作用机制。
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