嗜寡碳水杆形菌SHMCCD71036=CCUG57265-嗜酸乳杆菌LA-5-汉逊德巴利酵母SHMCCD56410
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。
PTD-p65-P1 Peptide 是一种经过特殊设计的多肽,旨在通过细胞穿透肽(PTD)技术将 p65 转录因子的特定肽段传递到细胞内。这种多肽结合了细胞穿透肽(PTD)和 p65 转录因子的磷酸化位点肽段(P1),能够有效地穿透细胞膜,进入细胞内部并调节 p65 的功能。 一、PTD-p65-P1 Peptide 的结构与功能 PTD-p65-P1 Peptide 的分子量约为 3.5 kDa,由细胞穿透肽(PTD)和 p65 转录因子的磷酸化位点肽段(P1)组成。p65 是 NF-κB 信号通路中的一个关键转录因子,参与调节多种细胞过程,包括炎症反应、免疫应答和细胞存活。通过调节 p65 的磷酸化状态,PTD-p65-P1 Peptide 可以影响 NF-κB 信号通路的活性。 二、PTD-p65-P1 Peptide 的应用 PTD-p65-P1 Peptide 主要用于研究 NF-κB 信号通路的调节机制。NF-κB 信号通路在多种疾病中发挥重要作用,包括炎症性疾病、自身免疫性疾病和癌症。
这种结合不仅能够激活免疫系统,还可能通过调节CXCR1的信号通路,抑制炎症反应或肿瘤生长。
Recombinant Human Integrin alpha V beta 1 (ITGAV&ITGB1) Heterodimer Protein, His-Avi Tag 是一种重组表达的人整合素αVβ1异源二聚体蛋白,融合了His标签和Avi标签,广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及肿瘤生物学研究。整合素αVβ1是由αV亚基(ITGAV)和β1亚基(ITGB1)组成的异源二聚体,属于整合素家族的重要成员,主要识别并结合细胞外基质中的玻连蛋白(vitronectin)、纤维连接蛋白(fibronectin)和纤维蛋白原(fibrinogen)等成分,介导细胞与基质的相互作用,参与细胞迁移、增殖、分化及组织修复等生理过程。 该重组蛋白通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并融合了His标签和Avi标签。His标签便于通过镍柱亲和层析进行高效纯化,而Avi标签则允许通过生物素连接酶(BirA)进行定点生物素化,便于后续的ELISA、Western blot、免疫沉淀及流式细胞术等实验,提高检测灵敏度和实验重复性。
在代谢疾病研究中,脂联素对胰岛素敏感性的调节作用尤为重要。
重组小鼠ASGR1(Asialoglycoprotein Receptor 1)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞表面受体蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。ASGR1在糖基化蛋白的清除和细胞代谢中发挥着重要作用,是细胞生物学和代谢疾病研究中的重要工具。 ASGR1的生物学功能 ASGR1是一种C型凝集素受体,主要表达于肝细胞表面。它通过识别和结合糖基化的糖蛋白(特别是末端含有半乳糖或N-乙酰半乳糖胺的糖蛋白),将这些糖蛋白内吞并运输到溶酶体中进行降解。这一过程对于维持血液中糖基化蛋白的稳态至关重要,同时也参与调节细胞内的代谢过程。 在生理功能方面,ASGR1通过清除血液中的糖基化蛋白,防止这些蛋白在体内的异常积累,从而维持内环境的稳定。此外,ASGR1还参与调节细胞的信号传导和代谢过程,影响细胞的生长和分化。 重组小鼠ASGR1蛋白(His标签)的优势 重组小鼠ASGR1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ASGR1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。
Dynorphin B (1-13) 还能够调节催乳素的分泌,影响生殖和泌乳功能。
重组人单核细胞趋化因子(Recombinant Human MIG,也称 CXCL9)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞趋化因子(MIG)主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞产生,能够吸引单核细胞、T 细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MIG 通过与 CXCR3 受体结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。MIG 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MIG 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MIG 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。
ITCH在免疫调节中尤为重要,能够调控T细胞活化、细胞因子信号及NF-κB通路。
生长激素受体(Growth Hormone Receptor, GHR)是调节生长激素(GH)信号传导的关键分子,广泛参与细胞生长、代谢调节和组织修复等生物学过程。Recombinant Human GHR(重组人GHR)作为一种高效的研究工具,为深入研究GHR的功能和机制提供了强大的支持。 GHR属于受体酪氨酸激酶超家族,主要通过与生长激素结合激活下游信号通路,如JAK2/STAT5和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和代谢。GHR在多种组织中表达,尤其是在肝脏、骨骼和脂肪组织中。其功能异常可能导致生长障碍、代谢紊乱和某些内分泌疾病。 重组人GHR蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GHR的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与生长激素的结合能力、激活下游信号通路的机制以及在细胞模型中的功能。例如,通过体外实验可以评估GHR对生长激素的亲和力,揭示其在细胞生长和代谢中的作用机制。利用细胞培养实验可以研究GHR在细胞增殖、分化和代谢调节中的功能。 在疾病研究方面,GHR的功能异常与多种疾病密切相关。
体占比>90%,内毒素<0.05 EU/μg,可直接用于功能学、抑制剂筛选与结构解析。
白细胞介素 - 25(IL - 25)是一种相对较新发现的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它属于IL - 1细胞因子家族,主要由黏膜组织中的上皮细胞和某些免疫细胞产生,参与调节免疫反应和炎症过程。 IL - 25的生物学功能 IL - 25在小鼠免疫系统中具有多种生物学功能。它能够调节免疫细胞的活性,特别是对Th2细胞的分化和功能有显著影响。IL - 25能够促进Th2细胞产生抗炎细胞因子,如IL - 4、IL - 5和IL - 13,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥重要作用。此外,IL - 25还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,抑制其促炎反应,减轻炎症损伤。 重组小鼠IL - 25的应用 重组小鼠IL - 25是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 25相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 25在免疫反应中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠IL - 25能够显著促进Th2细胞的分化和抗炎细胞因子的产生,为研究Th2介导的免疫反应提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠IL - 25的应用前景也备受关注。
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