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它不仅具有与传统溴化乙锭(EB)相当的灵敏度,还具有更高的安全性和特异性。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和组织发育研究中,Recombinant Cynomolgus CDH3(重组食蟹猴CDH3)因其在细胞黏附和组织发育中的关键作用而备受关注。CDH3(P-钙黏蛋白)是一种经典的钙黏蛋白,主要表达于多种上皮细胞和某些神经细胞,对细胞间黏附、组织形成和器官发育起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDH3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。 在细胞生物学研究中,CDH3在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的钙黏蛋白结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CDH3可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。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CDH3在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。 在组织发育研究中,CDH3在多种组织的发育过程中起着重要作用。它通过调节细胞间的黏附和迁移,促进器官的形成和发育。

CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。

Aβ (18-28)是Aβ肽的一个关键片段,其序列通常为:GLMVGGVVIA。这一片段在Aβ的聚集过程中发挥重要作用。研究表明,Aβ (18-28)具有高度的β-折叠倾向,能够促进Aβ肽的聚集,形成低聚物和纤维。这些聚集物对神经元具有毒性,导致神经元功能障碍和死亡。 Aβ (18-28)的聚集与毒性 Aβ (18-28)的聚集是Aβ形成淀粉样斑块的重要步骤。在生理条件下,Aβ肽通常是可溶性的,但在AD患者的大脑中,Aβ (18-28)的聚集导致了淀粉样斑块的形成。这些斑块不仅干扰神经元之间的信号传递,还会激活神经胶质细胞,引发炎症反应,进一步加剧神经元的损伤。 此外,Aβ (18-28)的聚集还会影响细胞内的钙离子平衡,导致线粒体功能障碍和氧化应激,最终导致神经元的凋亡。这些机制共同作用,导致AD患者出现记忆减退、认知功能下降等症状。 研究与应用 Aβ (18-28)作为研究AD的关键片段,具有重要的应用价值。一方面,它被用于开发诊断工具,如通过检测脑脊液或血液中Aβ (18-28)的水平,早期诊断AD。另一方面,Aβ (18-28)也是药物研发的重要靶点。

Cre重组酶通过与LoxP位点的反向重复序列结合形成二聚体,进而形成四聚体复合物。

Recombinant Mouse IL-21(重组小鼠白细胞介素-21,简称IL-21)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫细胞的增殖、分化以及免疫反应的调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-21通过与细胞表面的IL-21受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进T细胞和自然杀伤(NK)细胞的增殖和分化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-21还能够诱导B细胞的增殖和抗体分泌,促进免疫反应的增强。在炎症反应中,IL-21能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-21蛋白被广泛应用于免疫学、肿瘤学和炎症研究等领域的研究。在细胞实验中,IL-21被用于研究其对T细胞和NK细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究T细胞的增殖过程中,IL-21能够显著促进T细胞的活化和增殖。

该重组蛋白广泛用于研究免疫细胞功能、炎症机制及自身免疫疾病的发病过程。

在免疫学领域,细胞因子扮演着至关重要的角色,而重组小鼠白细胞介素 - 33(Recombinant Mouse IL - 33)作为其中一种,正逐渐成为研究热点。 IL - 33 是一种细胞因子,它在免疫系统中主要参与调节多种免疫细胞的活性。重组小鼠 IL - 33 是通过基因工程技术生产的,能够更高效地用于实验研究。它能够激活天然免疫细胞和适应性免疫细胞,如调节性 T 细胞(Tregs)等。在炎症反应中,IL - 33 可以促进炎症细胞的聚集和炎症因子的释放,从而在一定程度上调节炎症的强度和持续时间。 此外,重组小鼠 IL - 33 在研究免疫相关疾病方面具有巨大潜力。例如,在过敏性疾病模型中,它可能参与调节过敏反应的强度,帮助科学家更好地理解过敏反应的机制。在自身免疫性疾病研究中,通过调节 IL - 33 的水平,可以观察到对疾病进程的影响,为寻找新的治疗方法提供线索。 然而,重组小鼠 IL - 33 的作用机制还远未完全被了解,它与其他细胞因子以及免疫细胞之间的相互作用复杂而精细。

AFP具有免疫抑制特性,这使得它在免疫治疗领域具有潜在的应用价值。

InsB 9-23 是人胰岛素B链第9至23位氨基酸的片段,其序列是“Glu-Lys-Thr-Leu-Val-Cys-Glu-Pro-Leu-Asp-Tyr-Cys-Trp-Leu-Lys”。这一片段在自身免疫反应中具有重要意义,尤其是在1型糖尿病(T1DM)的发病机制中。 InsB 9-23与1型糖尿病 1型糖尿病是一种自身免疫性疾病,其特征是胰岛β细胞被自身免疫系统破坏,导致胰岛素分泌不足。InsB 9-23 是胰岛素自身免疫反应的关键表位之一,能够被宿主的免疫系统识别并引发自身免疫反应。研究表明,InsB 9-23能够激活自身反应性T细胞,这些T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,最终导致胰岛素分泌功能的丧失。 免疫反应机制 InsB 9-23 的免疫原性主要与其在细胞表面的呈递有关。在1型糖尿病患者中,InsB 9-23 被胰岛β细胞加工并呈递给T细胞,激活自身反应性T细胞。这些T细胞随后释放细胞因子,导致胰岛β细胞的炎症和破坏。此外,InsB 9-23 还能够诱导自身抗体的产生,进一步加剧胰岛β细胞的损伤。 研究与应用前景 InsB 9-23 在1型糖尿病的研究中具有重要价值。

在肿瘤微环境中,LRG1可通过调节TGF-β信号通路,促进肿瘤血管生成和肿瘤细胞的侵袭转移。

CD19是一种重要的共刺激分子,主要表达在B细胞表面,参与调节B细胞的活化、增殖和分化。近年来,CD19因其在B细胞相关疾病(如B细胞急性淋巴细胞白血病,B-ALL)中的关键作用,逐渐成为免疫治疗的重要靶点。Recombinant Mouse CD19 Protein, His Tag(重组小鼠CD19蛋白,His标签)作为一种生物技术工具,为研究CD19的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD19的功能与作用 CD19是B细胞表面的关键标志物之一,属于免疫球蛋白超家族。它通过与CD21、CD81和CD225形成复合体,调节B细胞的信号传导和免疫反应。CD19在B细胞的发育和成熟过程中发挥重要作用,能够增强B细胞受体(BCR)信号,促进B细胞的活化和增殖。此外,CD19在某些B细胞恶性肿瘤中高表达,如B-ALL和非霍奇金淋巴瘤,使其成为理想的治疗靶点。 重组小鼠CD19蛋白的应用 Recombinant Mouse CD19 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属螯合层析进行高效纯化。

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