红色红曲-谷氨酸棒杆菌Ⅰ型Corynebacteriumglutamicum75-广盐盐单胞菌SHMCCD51885=ATCC49336
ALCAM是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于内皮细胞、上皮细胞以及免疫细胞表面。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究MSLN在肿瘤生物学中的作用及其作为治疗靶点的潜力提供了有力支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。重组人MSLN蛋白的开发为研究MSLN的功能和机制提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组MSLN蛋白,能够模拟天然MSLN的结构和功能,便于在体外和体内实验中进行深入研究。研究人员可以利用重组MSLN蛋白进行细胞结合实验,研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及在肿瘤细胞生物学行为中的作用。此外,重组MSLN蛋白还可用于开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,为肿瘤治疗提供新的策略。
融合His-Avi双标签后,既可通过Ni-NTA实现一步纯化,又能在体外被BirA酶单点生物素化。
干细胞因子(SCF,Stem Cell Factor),也称为肥大细胞生长因子(MGF)或肥大细胞生长因子-1(MGF-1),是一种重要的细胞因子,广泛参与干细胞的生长、发育和分化。SCF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和巨噬细胞等,对造血干细胞、肥大细胞和黑色素细胞等的增殖和存活具有关键作用。 一、SCF的结构与功能 SCF有两种主要形式:膜结合型(mSCF)和可溶性型(sSCF)。膜结合型SCF主要通过细胞间接触发挥作用,而可溶性型SCF则通过血液循环作用于远处的靶细胞。SCF通过与其受体c-Kit结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、存活和分化。c-Kit是一种酪氨酸激酶受体,其在多种细胞类型中表达,尤其是在造血干细胞和肥大细胞中。 二、SCF在干细胞发育中的作用 SCF在造血干细胞的发育和维持中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的增殖和存活,增强其对其他生长因子的响应。此外,SCF还参与调节肥大细胞的发育和功能,促进其成熟和脱颗粒,释放组胺等炎症介质。在黑色素细胞中,SCF通过激活c-Kit受体,促进黑色素细胞的增殖和黑色素合成。
TRAIL,即肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体,是一种能够特异性诱导肿瘤细胞凋亡的蛋白质。
Recombinant Human NRAS Protein, His Tag 是一款由大肠杆菌表达、经亲和层析与离子交换双重纯化获得的 21 kDa 小分子 GTP 酶。蛋白序列对应人 NRAS 全长(1-189 aa),N 端融合 6×His 标签,纯度≥95%,内毒素<0.1 EU/μg,可满足体外酶活、晶体学及 SPR 互作等多种需求。该批次在 GTPγS 结合实验中显示 kobs=0.18 min⁻¹,与文献值一致;与 RAF1-RBD 的亲和力 KD=12 nM,可直接用于 RAS-RAF 信号重建。冻干粉于–80 °C 可保存 24 个月,4 °C 复溶后 7 天内活性无衰减。配套提供不含甘油、可随意置换缓冲液的“晶体级”制剂,已成功解析 1.9 Å 分辨率结构。对于研究 RAS 突变(G12D、Q61K 等)致癌机制或筛选 SOS1、SHP2 抑制剂,该蛋白提供了高纯度、批间差异<5 % 的可靠工具。
在免疫学研究中,大鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。
在分子生物学实验中,PCR技术是基因扩增的核心手段,而dNTP Mix(脱氧核苷三磷酸混合液)则是PCR反应的基石。dNTP Mix (25 mM each)以其高浓度和均衡的组分,为PCR反应提供了稳定而高效的原料支持。 dNTP Mix (25 mM each)是一种包含四种脱氧核苷三磷酸(dATP、dTTP、dCTP、dGTP)的混合溶液,每种dNTP的浓度均为25 mM。这四种dNTP是DNA合成的基本单元,它们在DNA聚合酶的催化下,按照碱基互补配对原则嵌入到新合成的DNA链中。高浓度的dNTP Mix能够确保PCR反应中有足够的原料供应,从而提高反应的效率和灵敏度。 在PCR反应中,dNTP的浓度对反应的特异性和准确性至关重要。过低的浓度可能导致反应效率低下,而过高的浓度则可能引发非特异性扩增或错误配对。dNTP Mix (25 mM each)经过精心优化,能够为PCR反应提供理想的原料浓度,确保反应在最佳条件下进行。此外,该混合液的均衡组分保证了四种dNTP的比例一致,避免了因某一种dNTP过量或不足而导致的扩增偏差。
缓冲液中的 Tris-HCl 和 EDTA 组分能够维持电泳过程中的稳定环境。
在生物医学研究领域,M-CSF(大鼠)作为一种关键的细胞因子,为科学家们提供了一个独特的视角来探索免疫系统和血液学的奥秘。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,对这些细胞的增殖、分化和成熟起着至关重要的调控作用。 在大鼠模型中,M-CSF 的研究具有重要意义。大鼠作为一种常用的实验动物,其生理和免疫系统与人类有许多相似之处,因此 M-CSF(大鼠)的研究成果往往可以为人类疾病的研究提供重要的参考。通过研究 M-CSF 在大鼠体内的作用机制,科学家们能够更好地理解单核 - 巨噬细胞系在免疫反应中的角色。 M-CSF 能够刺激大鼠骨髓中的单核 - 巨噬细胞前体细胞增殖和分化,促进它们发育成为具有吞噬功能的成熟巨噬细胞。这些巨噬细胞在免疫防御中发挥着关键作用,能够吞噬和消灭病原体、清除损伤细胞和细胞碎片,维持机体的内环境稳定。此外,M-CSF 还参与调节炎症反应,在炎症部位激活巨噬细胞,释放细胞因子和炎症介质,增强免疫反应,帮助机体抵御感染和修复损伤。 在研究中,M-CSF(大鼠)常被用于构建各种疾病模型,如炎症性疾病、肿瘤和血液病等。
随着对炎症反应研究的不断深入以及精准医学的发展,重组食蟹猴C反应蛋白的应用前景将更加广阔。
Recombinant Human Osteomodulin Protein, His Tag 是一款由 HEK293 细胞分泌表达、C 端融合 6×His 标签的小分子富亮氨酸蛋白聚糖,分子量约 35 kDa。经镍柱亲和层析与分子筛精纯,SDS-PAGE 与 SEC-MALS 显示纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg,糖基化与二硫键构象均接近生理状态。Osteomodulin(OMD)主要分布于矿化骨基质,通过结合胶原纤维及整合素 α2β1,调控纤维直径并抑制异位钙化。功能实验表明,100 ng/mL 重组 OMD 可使 Saos-2 细胞的矿化结节形成量提高 2.1 倍(EC₅₀≈40 ng/mL),同时抑制羟基磷灰石沉积 35%。His 标签支持一步固定,适用于 BLI、ELISA 及骨再生支架表面修饰。冻干粉 –80 ℃ 可保存 24 个月;4 ℃ 复溶后一周内活性无衰减,每批次附糖谱与功能报告,是研究骨代谢、异位骨化及生物材料矿化调控的可靠工具。
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