重组食蟹猴ALK-1可用于研究其在血管生成过程中的信号传导机制,以及与其他血管生成因子的相互作用。
在免疫学和过敏反应研究中,Recombinant Cynomolgus TSLP Protein, His Tag(重组食蟹猴胸腺基质淋巴细胞生成素,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具。TSLP 是一种细胞因子,主要由上皮细胞产生,在调节免疫反应和过敏性疾病中发挥关键作用。 结构与功能 TSLP 是一种单链多肽,属于 IL-2 超家族。其结构包含一个信号肽、一个成熟肽和一个细胞外结构域。TSLP 通过与 TSLP 受体(TSLPR)结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活化和功能。TSLPR 是由 IL-7Rα 和 TSLPR 组成的二聚体受体,主要表达于树突状细胞、T 细胞和肥大细胞等免疫细胞表面。 免疫调节作用 TSLP 在免疫调节中的作用主要体现在以下几个方面: 树突状细胞的成熟:TSLP 能够促进树突状细胞的成熟和活化,增强其抗原呈递能力,从而激活 T 细胞免疫反应。 Th2 细胞的分化:TSLP 能够促进 T 细胞向 Th2 细胞分化,分泌 IL-4、IL-5 和 IL-13 等细胞因子,这些细胞因子在过敏反应和炎症反应中起重要作用。
在非洲猪瘟病毒(ASFV)检测中,该产品凭借其高灵敏度和防污染特性,能够快速、准确地检测低浓度病毒
Glucagon-Like Peptide (GLP) II 是一种由 33 个氨基酸组成的多肽,由肠道 L 细胞分泌。它是胰高血糖素原(proglucagon)在肠道中被切割后产生的一个片段。GLP-II 在调节胃肠功能和代谢过程中发挥着重要作用,是研究胃肠疾病和代谢性疾病的重要靶点。 调节胃肠功能 GLP-II 的主要功能是调节胃肠功能。它通过作用于胃肠道的受体,减缓胃排空速度,增加胃肠道的血流,促进营养物质的吸收。此外,GLP-II 还能减少胃酸分泌,保护胃黏膜,预防胃溃疡的发生。这些作用使得 GLP-II 在维持胃肠功能和促进营养吸收方面具有重要意义。 调节代谢 GLP-II 在代谢调节中也发挥着重要作用。它能够促进胰岛素的分泌,增强胰岛素敏感性,从而降低血糖水平。此外,GLP-II 还能调节脂肪代谢,促进脂肪分解,减少脂肪储存,对体重管理具有潜在的益处。 医学研究与应用前景 GLP-II 的研究不仅有助于理解胃肠功能和代谢的调节机制,还为开发新型药物提供了重要线索。
重组蛋白可以用于高通量药物筛选实验,寻找能够调节FGFR2活性的潜在药物分子。
重组人TIE1蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TIE1(TIE-1)是一种主要在血管内皮细胞上表达的受体酪氨酸激酶,广泛参与血管生成、血管重塑和内皮细胞功能的调控。它在胚胎发育和组织修复过程中发挥关键作用。 TIE1的功能与机制 TIE1是TIE受体家族的重要成员,与TIE2共同参与调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。TIE1通过其胞外区的免疫球蛋白样结构域与配体(如ANGPT1和ANGPT2)结合,激活下游的信号通路,调节内皮细胞的功能。TIE1在血管生成过程中对血管的稳定性和成熟至关重要。此外,TIE1还参与调节血管的通透性和炎症反应,在病理状态下,TIE1的功能异常与多种血管疾病相关,如动脉粥样硬化和肿瘤血管生成。 重组人TIE1蛋白(His Tag)的特点 重组人TIE1蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。
His 标签的引入,不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。
重组食蟹猴 Nectin-4 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞表面蛋白,属于 Nectin 家族。这种蛋白在细胞间黏附、细胞极性形成以及信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞间相互作用和组织发育的重要工具。 Nectin-4 主要表达在上皮细胞和某些神经细胞中,通过与同家族成员(如 Nectin-1、Nectin-2 和 Nectin-3)的相互作用,形成细胞间的黏附连接。这些黏附连接不仅维持细胞间的物理联系,还参与细胞极性的建立和维持,对于组织的正常发育和功能至关重要。此外,Nectin-4 还在细胞信号传导中发挥作用,通过与下游信号分子的相互作用,调节细胞的增殖、分化和迁移。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Nectin-4 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 Nectin-4 蛋白,从而深入探究其在细胞间黏附和信号传导中的作用机制。 在疾病研究方面,Nectin-4 的异常表达与多种疾病相关。
热敏UDG在分子诊断和PCR实验中表现出色,尤其适用于需要严格控制污染的实验环境
重组人异柠檬酸脱氢酶1(Recombinant Human IDH1 Protein, His Tag)是一种重要的代谢酶,属于NADP依赖性异柠檬酸脱氢酶家族。IDH1主要定位于细胞质中,参与细胞的能量代谢过程,尤其在三羧酸循环(TCA循环)中发挥关键作用。近年来,IDH1在肿瘤代谢和疾病发生中的作用逐渐受到关注,成为生物医学研究的热点。 IDH1的主要功能是催化异柠檬酸氧化脱羧生成α-酮戊二酸,同时将NADP+还原为NADPH。NADPH是细胞内重要的还原剂,参与多种生物合成反应和抗氧化防御机制。因此,IDH1在维持细胞内氧化还原平衡和能量代谢中具有重要作用。然而,IDH1的功能失调与多种疾病的发生密切相关。在某些肿瘤中,IDH1基因发生突变,导致其酶活性异常,产生一种致癌代谢物——2-羟基戊二酸(2-HG)。2-HG能够抑制多种依赖α-酮戊二酸的双加氧酶的活性,从而影响细胞的基因表达、DNA修复和表观遗传调控,促进肿瘤的发生和发展。 重组人IDH1蛋白(His Tag)的制备为研究其生物学功能提供了有力工具。
在动物模型中,α-MSH 类似物被证明可以减轻类风湿性关节炎和炎症性肠病的症状。
在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus AFP Protein, His Tag(重组食蟹猴甲胎蛋白,组氨酸标签)正逐渐成为研究肝脏疾病和胚胎发育的重要工具。 甲胎蛋白(AFP)是一种在胚胎发育过程中由肝脏和卵黄囊产生的蛋白质。在成年生物体中,AFP的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肝细胞癌(HCC)和某些类型的生殖细胞肿瘤中,AFP的表达会显著升高。因此,AFP不仅是一个重要的生物标志物,也是研究肝脏疾病和胚胎发育的关键分子。 重组食蟹猴甲胎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AFP蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在肝脏疾病研究中,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在肝细胞癌发生发展中的作用机制。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索AFP在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及其在肿瘤微环境中的作用。此外,AFP作为肝细胞癌的生物标志物,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于开发新的诊断方法和治疗策略,提高肝细胞癌的早期诊断率和治疗效果。
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