尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。
重组人载脂蛋白E4(Recombinant Human APOE4)在神经科学研究中具有重要意义。APOE4是载脂蛋白E(Apolipoprotein E)的三种主要等位基因之一,与阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease,AD)的发病机制密切相关。通过重组技术生产的Recombinant Human APOE4,为深入研究APOE4在AD中的作用机制提供了有力工具。 一、在阿尔茨海默病中的作用 APOE4是阿尔茨海默病的主要遗传风险因素之一。研究表明,携带APOE4基因的个体患阿尔茨海默病的风险显著增加。APOE4在大脑中的异常积累和代谢可能导致神经毒性,促进β - 淀粉样蛋白(Aβ)的沉积,这是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。Recombinant Human APOE4可用于研究其在细胞和动物模型中的作用机制,揭示其如何影响神经细胞的功能和存活。 二、在神经科学研究中的应用 Recombinant Human APOE4在神经科学研究中具有广泛的应用。它可用于体外细胞培养,研究其对神经细胞的毒性作用和代谢机制。
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。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CDH6(重组小鼠CDH6蛋白)正逐渐成为研究的热点。CDH6,也称为K-钙黏蛋白(K-cadherin),是一种经典的钙黏蛋白家族成员,主要表达于多种上皮细胞,尤其是在肾脏、肺和某些内分泌腺中。它在细胞黏附、组织稳态以及细胞间信号传导中发挥着重要作用。 CDH6的功能与作用机制 CDH6的主要功能是介导细胞间的黏附作用。作为一种经典的钙黏蛋白,CDH6通过其细胞外的钙依赖性结构域与其他CDH6分子相互作用,形成细胞间的黏附连接。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要,尤其是在上皮细胞的极性和功能维持中。例如,在肾脏中,CDH6的表达有助于维持肾小管上皮细胞的紧密连接,确保正常的肾功能。 此外,CDH6还参与调节细胞间的信号传导。通过与细胞内的β-连环蛋白(β-catenin)等信号分子相互作用,CDH6能够影响细胞的增殖、分化和存活。在某些病理状态下,如肿瘤发生和转移,CDH6的表达水平可能会发生变化,影响细胞间的黏附和组织的完整性。
在药物开发领域,LRG1因其在疾病中的关键作用,已成为潜在的治疗靶点。
重组食蟹猴叶酸受体2(FOLR2)蛋白(His Tag)是一种在生物医学研究中具有重要价值的重组蛋白。FOLR2属于叶酸受体家族,主要负责叶酸的细胞摄取和转运,其在多种生理和病理过程中发挥关键作用。由于食蟹猴与人类在基因和生理功能上的高度相似性,重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)成为研究人类相关疾病机制的理想模型。 叶酸受体2(FOLR2)在正常生理过程中参与细胞增殖、分化和组织修复等重要功能。然而,在病理状态下,FOLR2的异常表达与多种疾病密切相关,尤其是在某些癌症中,其高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良有关。因此,深入研究FOLR2的功能和作用机制对于开发新的诊断方法和治疗策略具有重要意义。 重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FOLR2基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于研究其在细胞代谢中的作用机制。
它通过与CD40结合,激活多种免疫细胞,从而调节免疫反应。
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。
在哺乳动物中,MCHR1广泛分布于中枢神经系统,尤其是下丘脑和杏仁核等区域。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse DR3(重组小鼠DR3蛋白)正逐渐成为研究的热点。DR3(死亡受体3)是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要在免疫细胞和某些非免疫细胞中表达。它在细胞凋亡、免疫调节以及炎症反应中发挥着重要作用。 DR3的功能与作用机制 DR3的主要功能是通过其死亡结构域介导细胞凋亡。当DR3与其配体(如TL1A)结合时,会激活下游的凋亡信号通路,导致细胞死亡。这一过程在维持免疫系统的稳态和清除受损或异常细胞中至关重要。例如,在T细胞介导的免疫反应中,DR3的激活可以诱导过度活化的T细胞凋亡,防止自身免疫反应的发生。 此外,DR3还参与调节炎症反应。通过激活非凋亡信号通路,DR3可以促进炎症因子的分泌,增强免疫细胞的活化和功能。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和慢性炎症,DR3的异常激活可能导致过度的炎症反应,加剧疾病的发展。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse DR3蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。重组蛋白的生产过程高度可控,能够保证蛋白的纯度和生物活性。
Tuftsin 是一种由4个氨基酸组成的多肽,其序列是Thr-Lys-Pro-Met。
SIYRY 是一种合成肽段,因其在免疫反应中的重要作用而被广泛研究。它通常用于研究T细胞的激活和免疫反应机制,尤其是在小鼠模型中。SIYRY的序列是SIYRYYGL,其中“SIYRY”是核心部分,能够被小鼠的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子H-2Kb呈递,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL)。 SIYRY的免疫学意义 SIYRY是一种经典的免疫表位,广泛用于研究T细胞的激活和免疫反应机制。它能够被小鼠的MHC I类分子H-2Kb呈递,激活CTL。CTL通过识别SIYRY表位,能够特异性地杀死被感染的细胞或肿瘤细胞,从而发挥免疫保护作用。SIYRY在免疫学研究中具有重要的应用价值,尤其是在疫苗开发和肿瘤免疫治疗领域。 在疫苗开发中的应用 由于SIYRY能够激活CTL,它被广泛用于开发疫苗和免疫治疗策略。例如,基于SIYRY的多肽疫苗可以通过激活CTL反应,增强机体对特定病原体或肿瘤细胞的免疫防御能力。此外,SIYRY还可以与其他免疫佐剂联合使用,进一步提高疫苗的免疫原性和保护效果。 在肿瘤免疫治疗中的应用 SIYRY在肿瘤免疫治疗中也具有重要应用。
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