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在分子生物学的微观世界中,T7 RNA聚合酶宛如一位技艺高超的“分子工程师”。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus GDF15 Protein (Primary Amine Labeling), hFc Tag(生物素标记的食蟹猴GDF15蛋白,通过伯胺标记,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、疾病机制以及药物开发提供了重要的工具。GDF15(生长分化因子15)是一种分泌性细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,参与细胞生长、分化、代谢调节和炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢性疾病(如肥胖、糖尿病)和心血管疾病中的作用引起了广泛关注。 在代谢调节中,GDF15通过作用于中枢神经系统,调节食欲和能量代谢。它能够减少食物摄入,增加能量消耗,从而在体重调节和代谢平衡中发挥重要作用。此外,GDF15还通过调节胰岛素敏感性和葡萄糖代谢,影响糖尿病的发生和发展。在心血管疾病中,GDF15的水平升高通常与心力衰竭、动脉粥样硬化等病理状态相关,被认为是心血管疾病的生物标志物。 生物素标记技术为GDF15的研究提供了强大的支持。

它还能够激活巨噬细胞,促进炎症细胞因子的释放,增强宿主的免疫反应。

在生物医学研究领域,重组生物素化人类BTN3A2蛋白(Recombinant Biotinylated Human BTN3A2 Protein, His-Avi Tag)正逐渐成为科学家们关注的焦点。BTN3A2蛋白是丁酸钠家族的一员,在免疫调节和细胞信号传导中扮演着关键角色。其生物素化版本的出现,为相关研究带来了新的突破。 这种重组蛋白通过生物工程技术生产,其His-Avi标签设计精妙。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。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BTN3A2蛋白在免疫分析和细胞标记实验中表现出色。它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。 在免疫细胞研究中,重组生物素化BTN3A2蛋白可用于研究其与T细胞受体的相互作用,以及在免疫应答中的功能。它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。此外,该蛋白还可用于细胞信号通路的研究,揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。

上样与电泳:混合均匀后,将样品加入琼脂糖凝胶的加样孔中,进行电泳。

重组生物素化人FGF10蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGF10 Protein, Primary Amine Labeling)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于组织发育、再生医学以及肿瘤生物学研究中。FGF10(成纤维细胞生长因子10)是一种重要的细胞外信号分子,参与细胞增殖、分化、迁移和存活,在胚胎发育和组织修复中发挥关键作用。 FGF10的功能与作用 FGF10属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族,通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的多种生物学功能。在胚胎发育过程中,FGF10是器官形成和组织分化的重要调控因子,特别是在肺、肢体和内耳的发育中。它通过与FGF受体的相互作用,促进细胞增殖和迁移,引导器官原基的形成和发育。此外,FGF10在组织损伤后的修复过程中也发挥重要作用,通过促进细胞增殖和分化,加速伤口愈合和组织再生。 重组生物素化FGF10蛋白的优势 重组生物素化人FGF10蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。

FGF-21能够显著改善胰岛素抵抗,这是2型糖尿病发病的关键因素之一。

NKG2D(自然杀伤细胞2型受体D)是一种重要的激活性受体,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、CD8⁺细胞毒性T细胞以及某些γδT细胞表面。它通过识别应激诱导的配体(如MICA、MICB和ULBP家族成员),激活免疫细胞,促进其对感染细胞和肿瘤细胞的清除。因此,NKG2D在免疫监视和肿瘤免疫治疗中发挥着关键作用。Biotinylated Human NKG2D(生物素标记的人NKG2D蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究NKG2D的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 NKG2D的功能与作用机制 NKG2D通过识别应激诱导的配体,激活NK细胞和细胞毒性T细胞,促进其细胞毒性功能,从而清除感染细胞和肿瘤细胞。NKG2D的配体在细胞应激(如病毒感染、DNA损伤和肿瘤发生)时表达上调,使其成为免疫监视的重要靶点。在肿瘤微环境中,NKG2D的配体表达增加,激活NKG2D信号通路,促进免疫细胞的抗肿瘤活性。然而,肿瘤细胞也可能通过脱落配体或下调NKG2D表达来逃避免疫监视,因此NKG2D在肿瘤免疫逃逸机制中的研究也备受关注。

通过比较抑制剂处理前后的荧光信号变化,可以评估抑制剂的抑制效率。

S100A6(也称为钙结合蛋白A6)是一种属于S100蛋白家族的钙结合蛋白,广泛存在于人体多种组织中。它在细胞信号传导、细胞周期调控、细胞分化和应激反应中发挥着重要作用。S100A6通过与钙离子结合,调节多种细胞内靶蛋白的活性,从而影响细胞的生理功能。 S100A6的功能与机制 S100A6的主要功能是调节细胞内的钙离子水平和信号传导。它能够特异性地结合钙离子,形成钙-S100A6复合物,从而激活或抑制多种靶蛋白的活性。这些靶蛋白包括细胞骨架蛋白、酶和转录因子,它们在细胞的形态、运动、增殖和分化中起着关键作用。 例如,S100A6能够调节微管的组装和稳定,影响细胞的形态和运动能力。它还能够调节蛋白激酶C(PKC)的活性,从而影响细胞的信号传导和基因表达。此外,S100A6在应激反应中也发挥重要作用,能够调节细胞对氧化应激和热应激的反应。 S100A6在疾病中的作用 S100A6的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、神经退行性疾病和炎症性疾病。在某些肿瘤中,S100A6的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和迁移。

该蛋白还可用于构建动物模型,研究EGFR在肿瘤发生和发展中的作用,为临床前研究提供有力支持。

CD7是一种重要的细胞表面分子,主要表达在T细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些树突状细胞上。它在T细胞的发育、成熟以及免疫细胞间的相互作用中发挥关键作用。近年来,CD7因其在免疫调节中的重要性,逐渐成为免疫学和肿瘤免疫治疗研究的热点。Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag(重组小鼠CD7蛋白,hFc标签)作为一种生物技术工具,为深入研究CD7的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD7的功能与作用 CD7属于免疫球蛋白超家族,通过与CD7配体(如CD48、CD84和CD244)相互作用,调节T细胞的活化和信号传导。它在T细胞的早期发育中发挥重要作用,尤其是在胸腺中T细胞的选择和成熟过程中。此外,CD7还参与调节T细胞与NK细胞之间的相互作用,影响免疫细胞的细胞毒性反应。在某些疾病中,如急性T细胞白血病(T-ALL)和某些自身免疫性疾病,CD7的异常表达与疾病的发生和发展密切相关。 重组小鼠CD7蛋白的应用 Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。

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