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耐碱海洋杆形菌SHMCCD70712=KCTC33632-伊红染色液(醇溶,1%)-巨枝膝梗霉SHMCCD63126

该蛋白还可用于研究基因表达调控过程,特别是其在染色质修饰和转录调控中的作用。

Recombinant Rat CKMT2 Protein, His Tag(重组大鼠肌酸激酶线粒体2型,带组氨酸标签)是一种在细胞能量代谢和线粒体功能中发挥关键作用的酶。CKMT2属于肌酸激酶家族,主要负责催化ATP与磷酸肌酸之间的磷酸基团转移,维持细胞内的能量平衡。 在能量代谢中的作用 CKMT2主要定位于线粒体,通过催化ATP与磷酸肌酸之间的磷酸基团转移,生成ADP和肌酸,从而在细胞内形成一个高效的能量缓冲系统。这一过程对于维持细胞内的能量稳态至关重要,尤其是在高能量需求的细胞中,如心肌细胞和骨骼肌细胞。通过这种方式,CKMT2能够快速调节细胞内的ATP水平,确保细胞在能量需求增加时能够迅速响应。 在细胞功能中的作用 除了在能量代谢中的关键作用,CKMT2还参与调节细胞的多种功能。例如,在心肌细胞中,CKMT2通过维持线粒体内的能量代谢,支持心肌的收缩和舒张功能。此外,CKMT2在细胞应激反应中也发挥重要作用。在缺氧或缺血条件下,CKMT2能够通过其酶活性维持细胞内的能量供应,保护细胞免受损伤。 在疾病研究中的应用 CKMT2的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。

在病毒感染过程中,CEF14的表达水平通常会上调,以帮助宿主抵抗病毒的入侵。

重组人色素上皮衍生因子(Recombinant Human PEDF)是一种多功能的分泌性糖蛋白,属于丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpin)超家族。尽管它属于serpin家族,但PEDF并不具有丝氨酸蛋白酶抑制活性。PEDF在多种组织中表达,包括视网膜、肝脏和大脑,其中视网膜中的表达量最高。 PEDF具有多种生物学功能,包括神经营养和神经保护作用。它能够促进视网膜母细胞瘤细胞的广泛神经分化,并保护光感受器细胞免受退化。此外,PEDF是一种强效的抗血管生成因子,能够抑制血管内皮生长因子(VEGF)刺激的血管新生。它通过与细胞表面的受体结合来抑制血管生成,并促进神经元的存活和分化。 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。它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、MS和HPLC等。由于其在抗血管生成和神经保护中的关键作用,PEDF在治疗血管相关神经退行性疾病(如年龄相关性黄斑变性和增殖性糖尿病视网膜病变)以及多种癌症方面具有潜在的治疗价值。

重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其对不同免疫细胞的趋化和激活作用。

在免疫学和过敏反应研究领域,Recombinant Biotinylated Human TSLP (R127A, R130A) Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TSLP(R127A, R130A)蛋白,His-Avi标签)正逐渐成为研究人员手中的一把重要钥匙,为深入探索TSLP的功能和作用机制提供了新的工具。 TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着多种关键作用。它主要由上皮细胞产生,能够激活树突状细胞、T细胞和肥大细胞等免疫细胞,参与调节免疫反应和炎症过程。TSLP在过敏性疾病(如哮喘、特应性皮炎等)的发生和发展中扮演着重要角色,其异常表达与过敏反应的加剧密切相关。 重组生物素化技术的应用,为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人TSLP蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对TSLP蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。

重组小鼠 FSTL3 蛋白(His 标签)因其独特的生物学特性,正逐渐成为研究热点。

KRAS 基因突变是多种癌症的关键驱动因素,其中 KRAS G12V 突变在胰腺癌、结直肠癌和肺癌等肿瘤中尤为常见。这种突变导致 KRAS 蛋白持续激活,促进肿瘤细胞的增殖和存活。尽管 KRAS 突变的直接靶向治疗面临诸多挑战,但免疫疗法为 KRAS G12V 突变癌症的治疗带来了新的希望。Recombinant Human KRAS G12V (HLA-A*03:01) Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 KRAS G12V 突变相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A03:01、B2M 和 KRAS G12V 的抗原肽组成。HLA-A03:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*03:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。KRAS G12V 的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。

在分子生物学实验室中,50×TAE 粉剂是核酸电泳实验中不可或缺的重要试剂。

SLAMF7(信号淋巴细胞激活分子家族成员7),也被称为CD352,是一种共刺激分子,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和树突状细胞表面。SLAMF7通过与其他免疫细胞表面的相应受体结合,调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌和细胞毒性功能。近年来,SLAMF7因其在免疫调节和肿瘤免疫中的潜在作用而受到广泛关注。Biotinylated Human SLAMF7(生物素标记的人SLAMF7蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SLAMF7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 SLAMF7的功能与作用机制 SLAMF7在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它通过与CD48(一种广泛表达于免疫细胞表面的分子)结合,传递激活信号,促进NK细胞的细胞毒性功能和细胞因子分泌,增强免疫系统对肿瘤细胞和感染细胞的清除能力。此外,SLAMF7还参与调节免疫细胞间的相互作用,维持免疫系统的稳态。在肿瘤微环境中,SLAMF7的表达水平与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,使其成为潜在的免疫治疗靶点。

在临床应用方面,Biotinylated Mouse MSLN也可用于开发基于MSLN的诊断工具。

在分子生物学实验中,核酸电泳是一种关键的技术,用于分离和分析 DNA 和 RNA 片段。为了在电泳过程中清晰地观察核酸的迁移情况,染色剂和上样缓冲液的选择至关重要。4S Green 核酸染色剂上样缓冲液是一种集染色和上样功能于一体的高效、安全的试剂,为核酸电泳提供了理想的条件。 4S Green 核酸染色剂上样缓冲液的组成与作用 4S Green 核酸染色剂上样缓冲液的主要成分包括 4S Green 核酸染色剂、甘油、二甲苯蓝和 EDTA。4S Green 核酸染色剂是一种荧光染料,能够特异性地与核酸分子结合,在紫外光照射下发出明亮的绿色荧光,从而清晰地显示出核酸条带。甘油增加了溶液的密度,确保核酸样品在加样时能够沉入凝胶孔中,避免样品漂浮或扩散。二甲苯蓝作为示踪染料,能够在电泳过程中指示核酸分子的迁移位置。EDTA 则通过螯合溶液中的金属离子,防止核酸降解,保护核酸的完整性。 高灵敏度与低毒性 4S Green 核酸染色剂上样缓冲液具有极高的灵敏度,能够检测到极低浓度的核酸片段,灵敏度远高于传统染料。

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