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它不仅有助于基础生物学研究,还为开发针对肿瘤侵袭和组织纤维化的治疗策略提供了有力支持。

在生物医学研究领域,脂质代谢和相关疾病一直是科学家们关注的焦点。近年来,Recombinant Cynomolgus APOH Protein, His Tag(重组食蟹猴载脂蛋白H,组氨酸标签)因其在脂质代谢和多种疾病中的重要作用而逐渐受到关注。 载脂蛋白H(Apolipoprotein H,APOH),也称为β2-糖蛋白1(β2-Glycoprotein I,β2-GPI),是一种主要在肝脏中合成的血浆蛋白。它在脂质代谢、凝血过程以及免疫反应中发挥着重要作用。在食蟹猴中,APOH的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴APOH成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴APOH蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的APOH蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在脂质代谢研究中,APOH参与脂蛋白的代谢过程,影响胆固醇和甘油三酯的运输。重组食蟹猴APOH可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。

在应用方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白被广泛用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。

核定位信号肽(Nuclear Localization Signal Peptide,NLS)是一类特殊的氨基酸序列,存在于需要进入细胞核的蛋白质中。它在细胞核内蛋白质的运输和定位中起着至关重要的作用,是细胞生物学和分子生物学研究中的重要主题。 核定位信号肽的功能 核定位信号肽的主要功能是指导蛋白质从细胞质运输到细胞核。细胞核是细胞内遗传物质的储存和表达中心,许多关键的生物化学反应,如DNA复制、转录和修复,都在细胞核内进行。因此,蛋白质能否正确进入细胞核对于细胞的正常生理功能至关重要。NLS通过与核孔复合体(NPC)中的特定受体结合,帮助蛋白质穿过核膜,进入细胞核。 核定位信号肽的结构特点 核定位信号肽通常由富含赖氨酸(Lys)和精氨酸(Arg)的氨基酸序列组成。这些碱性氨基酸带有正电荷,能够与核孔复合体中的负电荷区域相互作用。NLS可以是单个的信号序列,也可以是多个信号序列的组合。例如,经典的核定位信号序列(如PKKKRKV)是单个的信号序列,而某些蛋白质可能含有多个NLS,以增强其进入细胞核的能力。 核定位信号肽的应用 核定位信号肽在生物医学研究中具有广泛的应用前景。

SYBR Green I 10000×浓缩液应保存在-20℃避光环境中,避免反复冻融。

Recombinant Human CCR8 Protein-VLP(重组人 CCR8 蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。CCR8(趋化因子受体 8)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在免疫细胞的趋化和激活中发挥关键作用,尤其是在调节 T 细胞和调节性 T 细胞(Tregs)的功能中。 产品特性 Recombinant Human CCR8 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CCR8 受体的全长序列。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,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CCR8 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 CCR8 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 CCR8 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。

冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天功能无衰减,兼容 ELISA。

在分子生物学和生物医学研究中,逆转录定量PCR(RT-qPCR)是一种广泛使用的高灵敏度和高特异性的基因表达分析技术。One Step RT-qPCR SYBR Green Kit作为一种一体化的试剂盒,为研究人员提供了一种高效、便捷的一步法RT-qPCR解决方案,特别适用于需要快速、准确检测RNA样本的实验场景。 一步法RT-qPCR的优势 传统的RT-qPCR实验通常需要先进行逆转录反应,将RNA转录为cDNA,然后再进行qPCR扩增。这种方法虽然能够获得准确的结果,但操作步骤繁琐,容易引入误差。而One Step RT-qPCR SYBR Green Kit采用了一步法设计,将逆转录和qPCR扩增整合到同一个反应体系中,大大简化了操作流程,减少了人为误差,提高了实验的重复性和可靠性。 产品特点 高效逆转录酶:该试剂盒含有高效的逆转录酶,能够在短时间内将RNA转录为cDNA,确保逆转录反应的高效进行。 优化的反应体系:试剂盒中的反应体系经过优化,包含SYBR Green荧光染料、热启动Taq DNA聚合酶、dNTPs、Mg²⁺等所有必需成分,确保了qPCR反应的高效扩增。

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在生物实验室的安静角落里,有一种特殊的细胞正在发出微弱的信号:“Shh, Mouse”。这不是一只真正的小鼠在低语,而是一种在小鼠细胞中表达的基因——Sonic Hedgehog(Shh)基因。这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。 Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。在小鼠中,Shh基因的表达尤为关键。它在胚胎发育的早期阶段就开始发挥作用,引导神经管的形成和肢体的发育。如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。 在实验室中,科学家们通过基因工程技术,将Shh基因导入小鼠的细胞系(如CHO细胞系)中进行表达。CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。通过在CHO细胞中表达Shh基因,科学家们可以深入研究Shh蛋白的结构和功能,以及它在细胞信号传导中的作用。 Shh蛋白通过与细胞表面的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,这些信号通路影响细胞的增殖、分化和迁移。

这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。

在生物医学研究和组织工程领域,Recombinant Human Aggrecan Protein, His Tag(重组人类软骨素蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于关节软骨生物学和相关疾病的研究中。Aggrecan 是一种大型的糖胺聚糖蛋白,主要存在于关节软骨中,对于维持软骨的弹性和抗压性至关重要。 结构与功能 Aggrecan 是一种复杂的糖蛋白,分子量约为 250-300 kDa,包含多个结构域,如 N-末端结构域、G1 结构域、G2 结构域和 C-末端结构域。其核心蛋白上结合有大量的糖胺聚糖(如透明质酸和硫酸软骨素),这些糖胺聚糖赋予了 Aggrecan 吸水性和负电荷,使其能够抵抗压缩力,从而维持软骨的弹性和抗压性。重组人类 Aggrecan 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。 在软骨中的作用 Aggrecan 在关节软骨的生理功能中发挥关键作用: 维持软骨弹性:Aggrecan 的糖胺聚糖结构使其能够吸收和保持水分,增加软骨的体积和弹性,从而在关节运动中提供缓冲和抗压能力。

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