河北链霉菌SHMCCD58413=CCTCCAA203005=CIP107974=DSM41837=JCM12696=NBRC100914-肝素土地杆菌-Recombinant Human LMP2 (HLA-A*11:01) Tetramer Protein,His-Avi Tag
IL - 37b 通过与细胞表面的受体结合,抑制多种促炎细胞因子的产生和信号传导,从而发挥抗炎作用。
在生物医学研究中,整合素αVβ3(Integrin αVβ3)作为一种关键的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、血管生成和肿瘤侵袭中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素αVβ3异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ3:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ3是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β3两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白和骨桥蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ3在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成骨细胞和肿瘤细胞。它在细胞迁移、血管生成、骨质代谢和肿瘤侵袭中发挥重要作用。此外,整合素αVβ3的异常表达与多种疾病相关,如骨质疏松症、心血管疾病和癌症。因此,深入研究整合素αVβ3的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
其配套的快速连接缓冲液(Rapid Ligation Buffer)进一步提升了反应效率。
Transportan是一种细胞穿透肽(CPP),最初从蛙类皮肤分泌的防御肽中获得灵感而设计。它由28个氨基酸组成,具有独特的结构,能够高效地穿透细胞膜,将药物或生物分子递送至细胞内部。这种能力使其在生物医学研究和药物递送领域备受关注。 一、Transportan的结构与特性 Transportan的序列是GWTLNSAGYLLGKINLKALAALAKKIL,它结合了两个关键部分:一个信号肽和一个碱性肽。这种组合赋予了Transportan卓越的细胞穿透能力,使其能够携带各种分子穿越细胞膜。与传统的药物递送方法相比,Transportan具有更高的效率和更低的细胞毒性,这使得它在药物递送和基因治疗中具有显著优势。 二、Transportan在药物递送中的应用 Transportan的主要应用之一是作为药物递送载体。它可以与药物分子结合,将其高效地递送至细胞内部。例如,在癌症治疗中,Transportan可以携带抗癌药物直接进入癌细胞,从而提高药物的疗效并减少对正常细胞的损害。此外,它还可以用于递送基因编辑工具,如CRISPR/Cas9,从而实现精准的基因编辑。
在分子生物学的舞台上,T7 RNA聚合酶以其卓越的性能和高效的转录能力备受瞩目。
Recombinant Human CD20 Protein-VLP(重组人 CD20 蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于 B 细胞功能和免疫反应的研究。CD20(B 细胞抗原 CD20)是一种跨膜蛋白,主要表达在 B 细胞表面,参与调节 B 细胞的活化、增殖和凋亡。 产品特性 Recombinant Human CD20 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CD20 蛋白的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CD20 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CD20 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CD20 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。
由于其能够调节免疫反应,它被认为可能在治疗某些免疫相关疾病中具有潜在价值。
Recombinant Human GDF-5(重组人生长分化因子5)是TGF-β超家族的重要成员,因其在骨骼和软组织修复中的关键作用而备受关注。GDF-5在胚胎发育过程中对骨骼和关节的形成至关重要,并且在成年后的组织修复和再生中也发挥着重要作用。 骨骼与关节修复 GDF-5在骨骼和关节的发育和修复中扮演着核心角色。它能够促进软骨细胞和成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和关节损伤的修复。研究表明,GDF-5在骨关节炎等退行性关节疾病中具有潜在的治疗作用,通过刺激软骨再生和修复,减轻关节疼痛和改善关节功能。 软组织修复与再生 除了骨骼和关节,GDF-5还在软组织修复中发挥重要作用。它能够促进肌腱、韧带和皮肤等软组织的愈合,加速伤口闭合和组织再生。在运动损伤和创伤修复中,GDF-5的应用显示出显著的疗效,能够缩短恢复时间,提高组织修复质量。 重组蛋白的应用 重组人GDF-5蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在临床前研究中,重组GDF-5蛋白已被用于评估其在骨折愈合、关节修复和软组织损伤中的治疗效果。
除了免疫调节功能,[Tyr1]-MIF-1在神经系统中也显示出显著的保护作用。
Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。
这些磷酸化的酪氨酸残基为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列的信号级联反应。
重组生物素化人CDH17蛋白(Recombinant Biotinylated Human CDH17 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞黏附、组织发育以及疾病机制的研究中。CDH17(肝细胞黏附分子,H-Cadherin)属于经典的钙黏蛋白家族,主要在肝脏、胰腺等组织中表达,参与细胞间黏附和组织形态的维持。 CDH17的功能与作用 CDH17是一种典型的钙黏蛋白,通过其细胞外结构域介导细胞间的同型黏附作用,维持组织的完整性和稳定性。在肝脏中,CDH17在肝细胞的极化和胆管形成中发挥重要作用。此外,CDH17还参与调节细胞的增殖和分化,对组织的发育和修复至关重要。近年来,研究发现CDH17在某些肿瘤中的表达模式发生改变,可能与肿瘤的侵袭和转移能力相关,使其成为肿瘤学研究中的一个重要靶点。 重组生物素化CDH17蛋白的优势 重组生物素化人CDH17蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
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