重组人 PDGFD 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD31(重组小鼠CD31蛋白)正逐渐成为研究的热点。CD31,也被称为血小板内皮细胞黏附分子-1(PECAM-1),是一种免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于血小板、白细胞和内皮细胞表面。它在细胞黏附、血管生成、免疫细胞迁移以及炎症反应中发挥着重要作用。 CD31的功能与作用机制 CD31通过其免疫球蛋白样结构域介导细胞间黏附,促进细胞与细胞之间的相互作用。在血管内皮细胞中,CD31的同型相互作用对于维持血管内皮的完整性和稳定性至关重要。这种黏附作用不仅有助于血管的形成和修复,还在血管生成过程中发挥关键作用。例如,在胚胎发育和组织再生过程中,CD31的表达和功能对于新血管的形成和成熟至关重要。 在免疫反应中,CD31参与调节白细胞的迁移和炎症反应。它能够促进白细胞与内皮细胞的黏附,从而帮助白细胞穿过血管壁进入炎症部位。此外,CD31还参与调节血小板的聚集和活化,影响血液凝固和伤口愈合过程。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD31蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。
重组人PEDF蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达95%以上。
重组人B细胞活化因子(Recombinant Human BAFF, rhBAFF)是肿瘤坏死因子(TNF)超家族成员,通过结合B细胞表面的BAFF受体(BAFF-R、BCMA、TACI)调控B细胞存活、增殖和分化,在体液免疫中发挥核心作用。 结构与功能 rhBAFF以三聚体形式存在,通过激活NF-κB和PI3K/AKT信号通路促进B细胞存活,防止其凋亡。其过度表达与自身免疫病(如系统性红斑狼疮、类风湿关节炎)密切相关,而靶向BAFF的疗法(如贝利尤单抗)已用于临床治疗。 应用前景 自身免疫病治疗:BAFF抑制剂可缓解B细胞过度活化导致的炎症反应。 疫苗开发:作为佐剂增强B细胞应答,提升疫苗效力。 肿瘤免疫:在B细胞恶性肿瘤中,BAFF可能通过促进肿瘤微环境免疫抑制促进进展,靶向其信号通路或成新策略。 挑战与展望 rhBAFF的精准调控仍需深入研究,例如如何避免对正常B细胞功能的过度抑制。未来结合基因编辑或纳米递送技术,有望优化BAFF相关疗法的靶向性与安全性。
它不仅能够结合长链脂肪酸,还能与视黄醇(维生素A)等脂溶性维生素结合。
Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 是一种常用于研究蛋白酶活性的荧光肽底物。它由荧光团Abz(邻氨基苯甲酰胺)、肽链FRK和猝灭基团Dnp(2,4-二硝基苯酚)组成。这种结构设计使其在蛋白酶活性检测中具有独特的优势。 在正常状态下,荧光团Abz与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭,因此无法检测到荧光信号。当蛋白酶作用于肽链FRK时,肽键被水解,荧光团Abz与猝灭基团Dnp之间的连接被切断。此时,荧光团Abz的荧光不再被猝灭,从而能够发出强烈的荧光信号。这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。 Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 的荧光信号具有较高的灵敏度和特异性。其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。此外,由于荧光信号的检测是非破坏性的,可以在同一反应体系中进行多次测量,从而实现对蛋白酶活性的动态监测。 这种荧光肽底物在生物化学和分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在研究蛋白酶的催化机制、抑制剂筛选以及酶动力学分析等方面,Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 都是一种非常有用的工具。
DNAMarkerVI是一种广泛应用于生物医学研究和分子生物学实验中的DNA分子量标准双链DNA条带
心钠肽(Atrial Natriuretic Peptide,ANP)是一种由心房肌细胞分泌的多肽激素,广泛存在于哺乳动物中,包括人类和猪。ANP在调节心血管功能、维持体液平衡和降低血压中发挥着重要作用。由于人类和猪的ANP在氨基酸序列上具有高度相似性,猪的ANP常被用于研究人类心血管疾病,为跨物种研究提供了重要的模型。 ANP的结构与功能 ANP是一种由28个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。人类和猪的ANP在氨基酸序列上几乎完全相同,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。ANP通过其特异性受体——ANP受体(ANPR)发挥作用,该受体属于鸟苷酸环化酶受体家族,广泛分布于肾脏、血管平滑肌细胞和心肌细胞中。 心血管调节 ANP在心血管调节中发挥着重要作用。它能够通过激活ANPR,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管平滑肌的舒张,降低血压。此外,ANP还能够促进肾脏对钠和水的排泄,减少血容量,进一步降低血压。这些特性使ANP在调节心血管功能和维持体液平衡中具有重要作用,特别是在心力衰竭和高血压等疾病中。
这种重组蛋白广泛应用于科学研究,如体外细胞实验、分子相互作用分析、药物筛选以及疾病模型的建立等。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2(生物素标记的食蟹猴血管紧张素转换酶2,ACE2)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于冠状病毒感染机制、药物筛选以及疫苗开发等研究领域。ACE2是SARS-CoV-2(新冠病毒)进入宿主细胞的关键受体,其在细胞表面的表达水平和功能直接影响病毒的感染效率。食蟹猴作为一种常用的非人灵长类动物模型,其ACE2与人类ACE2具有高度同源性,因此在研究新冠病毒感染机制和评估治疗策略时具有重要的应用价值。 生物素标记技术为ACE2的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ACE2的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测ACE2在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察ACE2的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。
重组人DR3蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DR3基因,获得高纯度的重组蛋白。
重组小鼠单核细胞趋化蛋白 - 2(Recombinant Mouse MCP - 2,也称 CCL8)是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。它通过调节单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 MCP - 2 的结构与功能 MCP - 2 是一种单链多肽,分子量约为13kDa。重组小鼠 MCP - 2 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CC 趋化因子家族,主要通过与 CCR2 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在炎症反应中的作用 MCP - 2 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,MCP - 2 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。例如,在类风湿性关节炎模型中,MCP - 2 能够显著促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,加重关节炎症。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,MCP - 2 还在免疫调节中发挥重要作用。
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