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Naxibacter varians-多形碱丝菌-黑松露菌,黑孢块菌

4S Green Plus 无毒核酸染料作为一种新型的EB替代品,为科研人员提供了一种安全。

在细胞生物学和生物医学研究中,GAS6(Growth Arrest Specific 6)蛋白因其在细胞生长、存活、迁移和信号传导中的关键作用而备受关注。重组小鼠 GAS6 蛋白(His 标签)作为一种重要的研究工具,为深入探索其生物学功能提供了强大的支持。 GAS6 是一种分泌性蛋白,属于维生素 K 依赖性蛋白家族。它在多种细胞类型中表达,并通过与受体酪氨酸激酶(如 Axl、Tyro3 和 Mer)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生长、存活、迁移和吞噬作用。GAS6 在胚胎发育、组织修复、免疫反应以及肿瘤发生等生理和病理过程中发挥着重要作用。 重组小鼠 GAS6 蛋白(His 标签)的开发,为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还保持了其天然的生物学活性。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究细胞的增殖、迁移和存活机制;在动物模型中,它可以用于探索其在组织修复和疾病发生中的作用。

通过研究GDF15在疾病模型中的表达变化和功能异常,可以深入了解其在疾病发生发展过程中的作用机制。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,牛源)是一种在牛体内发挥关键作用的细胞因子,它在调节免疫反应、促进炎症以及诱导细胞凋亡等方面起着至关重要的角色。TNF-α 在牛的健康和疾病管理中具有重要的研究和应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由约 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。在牛体内,TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 在牛健康中的作用 在牛的健康维护中,TNF-α 对于抵御病原体入侵和组织修复至关重要。当牛遭受感染或组织损伤时,TNF-α 的水平会显著升高,帮助清除病原体和促进受损组织的修复。例如,在牛的呼吸道感染中,TNF-α 能够激活免疫细胞,增强免疫反应,从而有效对抗病原体。 在牛疾病中的作用 TNF-α 的异常表达与多种牛疾病的发生发展密切相关。在某些慢性炎症性疾病中,如牛的结核病和乳腺炎,TNF-α 的持续高水平表达可能导致组织损伤和疾病恶化。

重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。

重组人类纤维连接蛋白相关蛋白(Recombinant Human FAP,His Tag)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。FAP(Fibroblast Activation Protein)是一种丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中,参与细胞外基质重塑、细胞迁移和肿瘤微环境的调节。由于其在多种癌症中的高表达,FAP已成为癌症治疗的重要靶点之一。 FAP的功能与作用 FAP在肿瘤微环境中发挥着重要作用。它通过水解细胞外基质成分,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白,调节细胞外基质的重塑,从而影响肿瘤细胞的迁移和侵袭。此外,FAP还参与调节肿瘤相关成纤维细胞的活化和功能,促进肿瘤的生长和免疫逃逸。在多种癌症中,如结直肠癌、肺癌和胰腺癌,FAP的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。 重组蛋白的应用 重组人类FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FAP基因克隆到带有His Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

它通过插入细菌细胞膜并形成孔洞,导致细菌内容物泄漏和细胞死亡。

重组人TrkA蛋白(His标签)是一种通过基因工程技术制备的神经生长因子(NGF)受体,属于酪氨酸激酶受体家族。TrkA在神经系统的发育、存活和功能调节中发挥着关键作用,是神经科学和神经医学研究中的重要工具。 TrkA的生物学功能 TrkA(Tropomyosin-related kinase A)是神经营养因子家族的主要受体之一,尤其是神经生长因子(NGF)的高亲和力受体。NGF通过与TrkA结合,激活下游的信号通路,促进神经元的存活、生长和分化。TrkA在中枢神经系统和外周神经系统中广泛表达,尤其在感觉神经元和交感神经元中含量较高。其激活的信号通路包括MAPK/ERK、PI3K/Akt等,这些通路在神经元的存活、轴突生长和突触可塑性中起着重要作用。 此外,TrkA还参与调节神经元的兴奋性和神经递质的释放,对神经系统的正常功能维持至关重要。在发育过程中,TrkA的表达和活性对于神经元的正确分化和神经回路的形成具有决定性作用。

它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附,维持组织的完整性和功能。

在免疫学领域,细胞间相互作用的分子机制一直是研究的核心内容之一。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)作为一种新兴的研究工具,正逐渐成为科学家们探索免疫细胞信号传导和免疫反应调节的重要对象。 CRTAM(细胞黏附分子)是一种共刺激分子,主要表达于T细胞、NK细胞等免疫细胞表面,在免疫细胞的激活、增殖以及细胞毒性功能的发挥中起着关键作用。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)的制备,借助了重组蛋白技术和人类免疫球蛋白Fc段的融合,这种融合不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Fc受体介导的方式进行实验操作和检测。 在基础研究中,重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)可用于研究其与配体的相互作用,揭示其在免疫细胞间信号传递中的具体机制。例如,通过与相应配体的结合实验,可以深入理解CRTAM如何通过其下游信号通路调节T细胞的活化状态,进而影响免疫反应的强度和方向。此外,该重组蛋白还可用于研究其在不同免疫细胞亚群中的表达差异,以及在免疫应答过程中的动态变化,为免疫细胞的分类和功能研究提供新的视角。

在免疫反应中,SDF - 1β 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。

DYKDDDDK Peptide(DYKDDDDK 肽)是一种广泛应用于生物医学研究中的多肽标签,其氨基酸序列为 Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys。这种标签序列最初被设计用于蛋白质的免疫检测和纯化,因其独特的结构和功能而成为研究中的重要工具。 作用机制与应用 DYKDDDDK 标签序列的主要功能是作为蛋白质的融合标签,用于蛋白质的表达、纯化和检测。它通常被添加到目标蛋白质的N端或C端,通过与特异性抗体结合,实现对目标蛋白质的快速检测和纯化。由于其序列较短且不影响目标蛋白质的结构和功能,DYKDDDDK 标签在分子生物学和细胞生物学研究中得到了广泛应用。 在蛋白质表达研究中,DYKDDDDK 标签可以被添加到重组蛋白中,用于监测蛋白质的表达水平和定位。通过使用特异性抗体,研究人员可以轻松地检测到带有 DYKDDDDK 标签的蛋白质,从而评估蛋白质的表达效率和稳定性。 在蛋白质纯化方面,DYKDDDDK 标签同样发挥着重要作用。通过与亲和层析柱上的特异性抗体结合,带有 DYKDDDDK 标签的蛋白质可以从复杂的生物样品中被高效纯化。

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