HCl滴定液(0.01mol/L)-Bacteroidessartorii-孔雀石刺链霉菌
重组人CD3E和CD3D的研究对于深入理解T细胞免疫机制具有重要意义。
黑色素的生成是一个复杂的生物化学过程,其中酪氨酸酶(Tyrosinase)起着至关重要的作用。[Asp371]-Tyrosinase (369-377), human 是一种合成肽,其序列对应于人类酪氨酸酶蛋白的第 369 至 377 位氨基酸。这种肽段在研究酪氨酸酶的功能和黑色素生成机制中具有重要价值。 酪氨酸酶与黑色素生成 酪氨酸酶是一种铜依赖性酶,主要存在于黑色素细胞中,负责催化黑色素合成的两个关键步骤:酪氨酸的羟化和多巴的氧化。黑色素是皮肤、毛发和眼睛颜色的主要决定因素,同时也具有抗氧化和光保护功能。因此,酪氨酸酶的活性直接决定了黑色素的生成量和类型。 [Asp371]-Tyrosinase (369-377) 的研究价值 [Asp371]-Tyrosinase (369-377) 是酪氨酸酶的一个特定区域,其序列中含有一个关键的天冬氨酸残基(Asp371)。这个残基在酪氨酸酶的活性中心中起着重要作用,参与酶的催化机制。通过研究这个肽段,科学家们可以深入了解酪氨酸酶的结构与功能关系,以及其在黑色素生成中的具体作用机制。
通过调控pDC功能,可解析IFN-α在HIV、HBV等慢性感染中的双重作用。
在肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus TROP-2(重组食蟹猴滋养层细胞表面抗原 2)是一种重要的研究工具。TROP-2,也被称为 ESA 或 GA733-2,是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种上皮细胞和肿瘤细胞中,因其在肿瘤发生、发展和转移中的关键作用而备受关注。 结构与功能 TROP-2 是一种单次跨膜糖蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。其细胞外结构域包含多个 N-糖基化位点,这些糖基化位点在蛋白质的稳定性和细胞间相互作用中起重要作用。TROP-2 的细胞内结构域较短,但其功能尚未完全明确。 在肿瘤中的作用 TROP-2 在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌、卵巢癌和前列腺癌等。其高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。研究表明,TROP-2 可能通过以下机制促进肿瘤进展: 细胞增殖:TROP-2 能够通过激活下游信号通路,如 PI3K/Akt 和 MAPK 通路,促进肿瘤细胞的增殖。 细胞迁移与侵袭:TROP-2 可能通过调节细胞骨架重组和细胞间黏附分子的表达,增强肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。
PTK7在心血管疾病中的作用也受到关注,其在血管重塑过程中的调控作用可能影响疾病的进展。
在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。BMP-2是一种具有强大成骨诱导能力的蛋白质,它在骨骼的生长、发育和修复过程中发挥着至关重要的作用。而人类,作为拥有复杂骨骼系统的生物,对骨骼健康和修复的需求从未停止。 骨骼是人体的支架,支撑着身体的每一个动作,保护着重要的内脏器官。然而,骨折、骨质疏松、骨缺损等问题却时刻威胁着骨骼的健康。在这些情况下,BMP-2成为了人类的“骨骼守护者”。 BMP-2能够刺激骨细胞的增殖和分化,促进新骨的形成。在骨折治疗中,BMP-2可以加速骨折部位的愈合,减少患者的痛苦和康复时间。对于骨缺损的患者,BMP-2能够诱导周围的骨细胞向缺损部位迁移,填补空缺,恢复骨骼的完整性。在骨质疏松的治疗中,BMP-2可以增强骨密度,提高骨骼的抗压能力,降低骨折的风险。 人类对BMP-2的研究从未停止。科学家们通过基因工程技术,大规模生产BMP-2,使其能够广泛应用于临床。同时,研究人员也在探索BMP-2与其他生物材料的结合,以提高其成骨效果和生物相容性。 BMP-2与人类的结合,是医学进步的象征。
FGF-21能够显著改善胰岛素抵抗,这是2型糖尿病发病的关键因素之一。
重组大鼠胶质细胞成熟因子β(Recombinant Rat GMF-β)是一种重要的神经调节蛋白,属于肌动蛋白结合蛋白家族。它在神经系统中发挥着关键作用,不仅促进神经细胞的分化和再生,还具有抑制肿瘤细胞增殖的功能。 结构与特性 重组大鼠GMF-β是一种非糖基化的单链多肽,含有141个氨基酸,分子量约为16.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。GMF-β在中枢神经系统中的星型胶质细胞和某些神经元亚群中高度表达。 生物活性与功能 GMF-β在神经系统的分化、维持和再生中发挥重要作用。它通过激活p38 MAPK和ERK信号通路,调节神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的表达。此外,GMF-β还参与调节免疫反应和细胞凋亡过程。在肿瘤学领域,GMF-β能够抑制肿瘤细胞的增殖,其机制可能与调控细胞周期和诱导细胞凋亡相关。 应用与研究 重组大鼠GMF-β广泛应用于神经科学和肿瘤学研究。它可以用于研究神经发育机制、评估神经保护药物的效果,以及探索肿瘤治疗的新策略。
重组生物素化人TREM2蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。
人源肝细胞生长因子(HGF)是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、迁移和存活具有重要的调节作用。HGF最初是从血清中分离出来的,因其能够促进肝细胞的再生而得名。然而,随着研究的深入,人们发现HGF的作用远不止于此。 在组织修复和再生方面,HGF发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖和迁移,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤损伤和伤口愈合过程中,HGF能够刺激角质形成细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口的愈合。此外,HGF在神经再生中也具有重要作用,能够促进神经元的存活和轴突的生长。 HGF通过与其受体c-Met结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。这些信号通路的激活不仅促进细胞的增殖和存活,还能够抑制细胞凋亡。HGF的这种抗凋亡作用在维持组织稳态和应对细胞应激时尤为重要。 在肿瘤学领域,HGF的研究也备受关注。一些研究表明,HGF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、结直肠癌和乳腺癌中,HGF的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。
4S GelBlue 核酸染料是一种高灵敏度、低毒性、稳定的荧光核酸染色试剂。
在生物医学研究中,Recombinant Human APLN Protein, hFc Tag(重组人类阿片样肽/肾上腺髓质素样肽,带人IgG Fc标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于心血管健康和代谢调节的研究中。APLN(阿片样肽/肾上腺髓质素样肽)是一种内源性肽激素,主要在心脏和血管系统中发挥作用,对心血管健康和代谢调节具有重要影响。 结构与功能 APLN 是一种由 59 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 7 kDa。它包含一个信号肽和一个成熟的活性肽。重组人类 APLN 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有 hFc 标签,便于纯化和检测。APLN 的主要功能包括: 心血管调节:APLN 能够调节血管的舒张和收缩,降低血压,改善心血管功能。它通过激活其受体 APJ,调节血管内皮细胞的活性,促进血管舒张。 代谢调节:APLN 参与调节能量代谢,影响脂肪细胞的脂解和葡萄糖摄取。它还能够调节胰岛素敏感性,对维持代谢平衡具有重要作用。 抗炎作用:APLN 具有抗炎特性,能够减轻炎症反应,对维持心血管健康具有积极作用。
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