通过与CaM结合,CaM结合肽1可以阻断CaM与其天然靶蛋白的相互作用,从而抑制CaM依赖的信号通路
重组人CRTAM蛋白(Recombinant Human CRTAM, His Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族(Ig-SF)。CRTAM(细胞毒性与调节性T细胞分子,也称CD355)是一种跨膜蛋白,主要表达于活化的CD8+ T细胞、CD4+ T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面。 CRTAM在免疫系统中发挥着关键作用。它通过与CADM1(也称Necl-2)相互作用,增强NK细胞的细胞毒性和CD8+ T细胞分泌干扰素-γ(IFN-γ)的能力,从而促进NK细胞介导的肿瘤排斥。此外,CRTAM还参与调节T细胞亚群的激活、分化和组织保留,例如在淋巴结中保留活化的CD8+ T细胞,以及在肠道中保留上皮内T细胞。 重组人CRTAM蛋白(His Tag)由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白的纯度通常大于95%,分子量约为31.1 kDa,但由于糖基化作用,在SDS-PAGE中可能表现为55-70 kDa。它在免疫学研究中具有重要应用价值,可用于研究细胞间黏附、T细胞功能调节以及肿瘤免疫。
牛痘DNA拓扑异构酶I具有解旋超螺旋DNA的能力,可将超螺旋DNA转化为松弛的双链环状DNA。
DNA Marker VII是一种即用型的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中,用于估算DNA片段的大小。它由6条线性双链DNA条带组成,条带大小分别为300 bp、500 bp、1000 bp、1500 bp、2000 bp和2500 bp。其中,1500 bp条带的浓度较高(约100 ng/5 µL),显示为加亮带,便于在电泳后快速定位。产品特性即用型设计:已预混1×Loading Buffer,可直接取2-5 µL进行电泳,使用方便。清晰的电泳条带:条带大小准确,带型清晰,稳定性好。适用范围:适用于1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶电泳。使用方法上样量:根据加样孔的宽度,取2-5 µL加入琼脂糖凝胶的加样孔中。每1 mm × 1 mm的加样孔上样1 µL;如果加样孔较宽,可适当增加上样量。电泳条件: 凝胶浓度:建议使用1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶。电泳电压:4-10 V/cm,电泳时间20-30分钟。染色与观察:电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。
MIG 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。
破伤风毒素(Tetanus Toxin)是由破伤风梭菌(Clostridium tetani)产生的一种神经毒素,是导致破伤风疾病的主要原因。破伤风毒素是一种二聚体蛋白,由重链(H)和轻链(L)组成,其中重链负责与神经细胞的结合,轻链则具有酶活性,能够切割神经递质释放相关的突触蛋白,从而阻断神经信号的传递,导致肌肉痉挛和僵硬。Tetanus Toxin (830-843)是破伤风毒素重链上的一个关键片段,对于毒素的结合和毒性作用至关重要。 Tetanus Toxin (830-843)的结构与功能 Tetanus Toxin (830-843)的氨基酸序列通常为:VSYLKAGQFTLCS。这一片段位于破伤风毒素重链的C端区域,是毒素与神经细胞表面受体结合的关键部位。通过与神经细胞上的特定受体结合,Tetanus Toxin (830-843)能够介导毒素进入神经细胞,进而发挥其毒性作用。 毒性机制 破伤风毒素的毒性作用主要通过以下机制实现: 受体结合:Tetanus Toxin (830-843)与神经细胞表面的受体结合,介导毒素进入神经细胞。
它不仅提高了实验的准确性和可靠性,还为科研人员提供了便捷的操作体验。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD300A Protein, His Tag(重组小鼠CD300A蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD300A是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞)表面,参与免疫调节和炎症反应。 CD300A的功能与作用机制 CD300A通过识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),在免疫反应中发挥调节作用。它能够与多种糖类配体结合,激活或抑制免疫细胞的活化状态。例如,CD300A可以识别细菌和真菌表面的糖类配体,从而促进免疫细胞的吞噬作用和炎症反应。此外,CD300A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞因子的分泌,影响炎症反应的强度和持续时间。 在炎症反应中,CD300A的激活可以促进促炎细胞因子的产生,增强免疫细胞的杀伤能力。然而,在某些情况下,CD300A的过度激活可能导致免疫反应失控,引发慢性炎症。因此,CD300A在维持免疫系统平衡方面具有重要作用。
重组小鼠 Neuropoietin 的研究有助于深入理解神经系统发育和细胞增殖的调控机制。
重组人CD93蛋白(Recombinant Human CD93)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于内皮细胞、巨噬细胞和某些树突状细胞表面。CD93,也被称为C1qR2或C1q受体,参与调节补体系统的激活和免疫反应,是研究免疫机制的重要工具。 免疫调节与补体系统 CD93是一种C1q结合蛋白,主要功能是调节补体系统的激活和免疫细胞的信号传导。补体系统是免疫系统的重要组成部分,能够识别和清除病原体。CD93通过与C1q结合,调节补体系统的激活,防止过度的免疫反应。此外,CD93还参与调节免疫细胞的迁移和吞噬作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 重组人CD93蛋白的应用 重组人CD93蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD93蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CD93蛋白可用于研究CD93在补体系统激活和免疫细胞信号传导中的作用机制。通过体外实验,科学家们可以观察CD93对免疫细胞激活、细胞因子分泌和细胞吞噬作用的影响,从而深入理解其在免疫反应中的具体机制。
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。
在现代生物医学研究中,生物素标记技术已成为一种不可或缺的工具,其中“Biotinylated Human”(生物素标记的人源蛋白)更是广泛应用于多种领域,为科学家们提供了强大的研究手段。 生物素(Biotin)是一种小分子维生素,它与链霉亲和素(Streptavidin)具有极高的亲和力,这种亲和力是目前已知最强的非共价相互作用之一。基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。通过将生物素共价连接到目标蛋白上,科学家们可以利用链霉亲和素修饰的探针或颗粒,实现对目标蛋白的高效捕获和检测。 在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。例如,在细胞信号转导研究中,生物素标记的细胞因子或生长因子可以用于研究其与细胞表面受体的相互作用。通过荧光标记的链霉亲和素,研究人员可以实时观察细胞表面受体的激活状态和内化过程,从而揭示信号通路的调控机制。在免疫学研究中,生物素标记的抗原可以用于检测特异性抗体的表达水平,为自身免疫疾病和疫苗研究提供重要工具。 此外,“Biotinylated Human”蛋白还被用于生物传感器的开发。
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