幻灯二1

谷氨酸棒杆菌-泡状小克银汉霉SHMCCD67530=ATCC18087=CBS522.68=IMI93346-DNA Marker VII

随着对EGFR功能的进一步研究,生物素标记的重组人EGFR蛋白有望在疾病治疗中发挥重要作用。

在分子生物学实验中,逆转录酶是将 RNA 转录为 cDNA 的关键工具,广泛应用于基因表达分析、克隆和测序等领域。M-MLV Ultra Reverse Transcriptase 是一种经过优化的逆转录酶,以其超高的活性和卓越的性能,为科研人员提供了一种高效、可靠的逆转录解决方案。其浓度为 200 U/μL,能够满足多种实验需求,是实验室中不可或缺的重要试剂。 M-MLV Ultra Reverse Transcriptase 的特性 M-MLV Ultra Reverse Transcriptase 是一种基于莫洛尼鼠白血病病毒(M-MLV)的逆转录酶,经过基因工程改造,具有以下特性: 超高活性:每微升含有 200 个酶活单位,能够高效地将 RNA 转录为 cDNA,即使在低浓度模板下也能获得高产量的 cDNA。 高保真性:具有较高的合成保真度,能够准确地转录 RNA 模板,减少错误插入的概率,适合用于高精度的实验。 热稳定性:在较宽的温度范围内保持活性,适用于多种反应条件,确保逆转录反应的高效进行。

这些特性提示NP-EI可能在调节能量代谢、食欲和情绪等过程中具有潜在的治疗应用价值。

在肿瘤免疫学研究中,KRAS基因突变一直是研究的热点。KRAS G12V突变是KRAS基因中最常见的突变之一,广泛存在于多种实体瘤中,如胰腺癌、结直肠癌和肺癌等。Recombinant FITC-Labeled Human HLA-A11:01&B2M&KRAS G12V (VVVGAVGVGK) Monomer Protein(重组FITC标记的人HLA-A11:01/B2M/KRAS G12V (VVVGAVGVGK) 单体蛋白)为研究KRAS G12V突变特异性T细胞反应提供了强大的工具。 KRAS G12V突变与肿瘤 KRAS基因编码的蛋白在细胞信号传导中起关键作用,其G12V突变导致蛋白持续激活,促进细胞增殖和存活,是多种肿瘤发生和发展的关键因素。KRAS G12V突变肽(VVVGAVGVGK)能够被HLA-A*11:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。

CSPG4的异常表达与多种肿瘤的发生、发展和侵袭密切相关。

重组人白细胞介素-22受体α1(Recombinant Human IL-22R alpha 1 Protein, hFc Tag)是白细胞介素-22(IL-22)的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-22Rα1在调节黏膜免疫、组织修复和炎症反应中发挥着关键作用,是近年来免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-22是一种细胞因子,主要由免疫细胞(如T细胞和自然杀伤细胞)分泌。它通过与其受体IL-22Rα1结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),从而调节多种生物学功能。IL-22Rα1主要表达在上皮细胞和某些免疫细胞中,其功能对于维持黏膜屏障的完整性和调节局部免疫反应至关重要。例如,IL-22能够促进肠道和皮肤上皮细胞的增殖和修复,增强黏膜屏障功能,同时调节炎症反应。 重组人IL-22Rα1蛋白(hFc Tag)的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-22Rα1蛋白带有hFc标签,这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还延长了其在体内的半衰期。hFc标签使得重组蛋白在体外实验和体内研究中更加稳定,便于检测和应用。

叶酸受体4(FOLR4)是叶酸受体家族中的一员,主要参与细胞对叶酸的摄取和代谢过程。

NOV(Nephroblastoma Overexpressed)是一种分泌性蛋白,最初在Wilms瘤(一种儿童肾脏肿瘤)中被发现。它在细胞生长、分化和组织发育中发挥着重要作用。NOV蛋白通过调节细胞外基质的组成和细胞信号传导,影响细胞的行为和功能。 NOV的功能与机制 NOV的主要功能是调节细胞生长和分化。它通过与细胞外基质中的其他蛋白相互作用,影响细胞的黏附、迁移和增殖。NOV蛋白还能够调节细胞内的信号通路,如Wnt和TGF-β信号通路,从而影响细胞的命运决定和组织形态发生。 NOV在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在肾脏和泌尿系统的发育中。它通过调节细胞的增殖和分化,促进组织的形成和功能维持。此外,NOV在成体组织中也具有重要的生理功能,特别是在组织修复和再生过程中。 NOV在疾病中的作用 NOV的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤和发育性疾病。在某些肿瘤中,NOV的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。例如,在Wilms瘤中,NOV的高表达与肿瘤的恶性程度相关。在其他肿瘤中,NOV的表达水平变化也可能影响肿瘤的进展和预后。

肿瘤细胞通过分泌Periostin,改变细胞外基质的微环境,从而促进自身的迁移和侵袭。

重组食蟹猴程序性死亡配体 2(PD-L2)蛋白是一种重要的免疫调节分子,属于 B7 家族。它在免疫系统的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和免疫治疗的重要工具。 PD-L2 主要表达在抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞上。它通过与 T 细胞表面的程序性死亡蛋白 1(PD-1)结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的过度激活,维持免疫系统的稳态。这种负向调节机制对于防止自身免疫性疾病和控制慢性感染中的免疫反应至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PD-L2 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 PD-L2 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及免疫细胞功能的调节等。 在疾病研究方面,PD-L2 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达 PD-L2 来逃避免疫监视,抑制 T 细胞的抗肿瘤活性。近年来,针对 PD-L2 的免疫检查点抑制剂已成为癌症免疫治疗的重要手段,显示出良好的临床疗效和安全性。

重组小鼠 FSTL3 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一重要蛋白的功能提供了强大的工具。

在生物医学研究领域,尤其是脂质代谢和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD36(重组食蟹猴CD36)因其在脂质代谢和免疫反应中的关键作用而备受关注。CD36(也称为脂肪酸转运蛋白、清道夫受体B1)是一种跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞表面,对脂质代谢、炎症反应和细胞间信号传导起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD36通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在脂质代谢研究中,CD36在脂肪酸的摄取和代谢中发挥着关键作用。它通过促进脂肪酸进入细胞,参与脂质的分解和储存过程。重组食蟹猴CD36可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及在代谢性疾病中的潜在应用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD36在脂质代谢中的调控机制,为开发新的治疗高脂血症和肥胖症的药物提供理论依据。 在免疫学研究中,CD36在巨噬细胞的泡沫细胞形成和炎症反应中起着重要作用。

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