嗜热栖热菌-亚利桑纳沙门氏菌-Bacillusnovalis
每一个细胞的低语,都是生命故事的一部分,而科学家们正是这些故事的倾听者和讲述者。
重组人神经调节蛋白 - 1β2(Recombinant Human NRG1 - β2 Protein)是神经调节蛋白 - 1(NRG1)家族的重要成员,具有重要的生物学功能。它在神经系统的发育、心血管系统的形成以及多种生理过程中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 NRG1 - β2 是一种分泌性蛋白,主要通过与表皮生长因子受体家族(ErbB)结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。它在神经系统的发育中发挥重要作用,能够促进神经元的分化、突起生长和突触形成。此外,NRG1 - β2 还在心血管系统的发育中表现出显著的活性,能够促进心肌细胞的增殖和分化,维持心血管系统的稳态。 重组蛋白的制备 重组人 NRG1 - β2 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。
CD45是一种酪氨酸磷酸酶,主要功能是调节细胞表面受体的酪氨酸磷酸化状态。
SAMs Peptide,即用于自组装单分子层(Self-Assembled Monolayers,SAMs)的多肽,是一种在生物医学和材料科学领域具有广泛应用前景的材料。这些多肽通过特定的化学键自组装在固体表面上,形成高度有序的单分子层结构,可用于多种生物医学应用。 多肽SAMs的结构与功能 SAMs Peptide 通常由交替的带负电的谷氨酸(E)和带正电的赖氨酸(K)残基组成,这种序列能够形成强大的水合层,类似于两性离子材料。这种结构赋予了多肽 SAMs 优异的抗污性能,使其在生物医学应用中具有巨大潜力。此外,通过在多肽序列中加入特定的功能序列,如精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)序列,可以实现对细胞黏附等生物过程的精确调控。 生物医学应用 在生物医学领域,SAMs Peptide 被广泛用于开发抗污材料和模拟细胞外基质。例如,通过将 RGD 序列整合到抗污的 EK 多肽中,可以替代传统的抗污合成材料,避免复杂的生物共轭化学过程。此外,SAMs Peptide 还可以用于研究细胞行为,如细胞黏附、迁移和分化。
溴酚蓝和二甲苯青FF作为指示剂,分别指示电泳的进程,帮助实验者判断电泳是否达到最佳分离效果。
重组人诱导性共刺激分子(Recombinant Human ICOS,也称CD278)是一种重要的免疫调节蛋白,属于CD28家族的共刺激受体。ICOS主要在T细胞表面表达,通过与其配体(如B7-H2)结合,传递共刺激信号,从而增强T细胞的活化、增殖和功能分化。ICOS在免疫反应中发挥着关键作用,尤其在滤泡辅助性T细胞(Tfh)的发育和功能中至关重要。 ICOS的表达是T细胞激活的标志之一,通常在T细胞受到抗原刺激后的24-48小时内显著上调。它不仅促进T细胞的增殖和淋巴因子的分泌,还对B细胞的抗体分泌提供有效帮助。此外,ICOS在Th17细胞的扩增中也起重要作用,通过调节IL-21的产生影响免疫反应。 重组人ICOS蛋白的制备为研究其功能提供了重要工具。通过重组技术生产的ICOS蛋白带有His标签或其他标记,便于纯化和检测。这些重组蛋白可用于体外实验,研究ICOS与其配体的相互作用以及其在免疫细胞活化中的作用机制。 在疾病治疗方面,ICOS的功能调节具有重要的临床意义。
Hot-Start Taq Master Mix 是一款专为高特异性、高灵敏度PCR反应设计
Biotinylated Recombinant Human HGFR(生物素标记重组人类肝细胞生长因子受体,也称为MET)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。HGFR是一种受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥关键作用,是多种癌症治疗的重要靶点。 生物学功能与应用 HGFR主要通过与肝细胞生长因子(HGF)结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,调节细胞的增殖和存活。在正常生理过程中,HGFR参与组织修复和再生。然而,在多种癌症中,HGFR的异常激活与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。生物素标记的HGFR蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对HGFR阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的HGFR蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将HGFR蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达HGFR的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。
Glypican 1(GPC1)是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于糖皮质素家族,广泛参与细胞增殖、分化、迁移以及细胞间信号传导等生物学过程。Recombinant Human Glypican 1(重组人Glypican 1)作为一种高效的研究工具,为深入研究GPC1的功能和机制提供了强大的支持。 GPC1通过其糖基化修饰与多种细胞外基质成分和生长因子相互作用,调节细胞的生理功能。它在胚胎发育、组织修复和细胞代谢中发挥重要作用。GPC1能够结合并调节多种生长因子的活性,如成纤维细胞生长因子(FGF)、Wnt蛋白和Hedgehog信号通路中的关键分子。这些相互作用对于维持细胞的正常生理功能至关重要。此外,GPC1的异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 重组人Glypican 1蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GPC1的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与生长因子的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估GPC1对FGF或Wnt信号通路的调节作用,揭示其在细胞增殖和分化中的功能。
它能够促进免疫细胞的活化、增殖和分化,增强免疫反应的强度。
在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)及其亚型在细胞生长、分化、组织修复和疾病发生中扮演着关键角色。FGFR2 beta (IIIb) 是FGFR2的一个重要亚型,主要在上皮细胞中表达,参与多种生理和病理过程。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, Avi Tag(重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白,Avi标签)作为一种高质量的研究工具,为深入探索FGFR2的功能和机制提供了新的途径。 FGFR2 beta (IIIb)是FGFR2的一个关键亚型,其主要通过与纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。该亚型在胚胎发育、组织修复和细胞稳态维持中发挥着重要作用。然而,FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。 重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白(Avi标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了Avi标签。
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