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重组PTK7还可用于动物模型研究,探索其在胚胎发育和组织再生中的功能。

λ DNA HindIII是一种经典的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中,用于估算DNA片段的大小。它是通过将λ噬菌体DNA用HindIII限制性内切酶完全酶切后获得的,具有明确的片段大小分布。产品特性片段组成:λ DNA HindIII Marker由8条双链DNA条带组成,片段大小分别为125 bp、231 bp、564 bp、6557 bp、9416 bp13589 bp、20270 bp和23130 bp。即用型设计:已预混1×Loading Buffer,可直接用于凝胶电泳。稳定性:室温保存一个月带型无变化,但建议低温保存以防止核酸酶污染。使用方法电泳条件:凝胶浓度:建议使用0.5%-1.0%的琼脂糖凝胶。电泳缓冲液1×TAE或0.5-1×TBE。电压:6-8 V/cm,电泳时间30-60分钟。热处理:使用前建议在65℃水浴中加热5分钟,然后在冰浴中冷却3分钟,以避免COS位点的片段结合。上样量:根据加样孔宽度,取2-5 µL加入凝胶加样孔中。染色与观察:电泳结束后,使用溴化乙锭(EB)或其他DNA染料染色,在紫外灯下观察条带。

这种高纯度、高活性的重组蛋白为细胞生物学和免疫学研究提供了有力的工具。

重组人白细胞介素-23α和小鼠白细胞介素-12β(Recombinant Human IL-23 alpha & Mouse IL-12 beta Protein, His-Avi Tag)是一种独特的融合蛋白,结合了人IL-23α和小鼠IL-12β亚基。这种融合蛋白带有His-Avi双标签,便于纯化和检测,为跨物种研究免疫调节和炎症反应提供了有力工具。 IL-23和IL-12是两种重要的异二聚体细胞因子,分别由IL-23α/IL-23β和IL-12α/IL-12β亚基组成。它们在免疫系统中发挥着关键作用,通过激活不同的T细胞亚群(如Th17和Th1)来调节免疫反应。IL-23主要通过激活Th17细胞,促进炎症因子(如IL-17)的分泌,增强炎症反应;而IL-12则主要通过激活Th1细胞,促进干扰素-γ(IFN-γ)的分泌,增强细胞介导的免疫反应。这两种细胞因子在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出显著的病理作用。 重组人IL-23α与小鼠IL-12β蛋白(His-Avi Tag)的制备为研究其功能提供了独特的优势。

随着研究的深入,SOST在骨骼发育和重塑中的关键作用将被进一步揭示,为骨骼疾病的治疗带来新的希望。

在细胞生物学和发育生物学研究领域,Recombinant Canine BMPR1A(重组犬类BMPR1A)正成为探索骨骼和组织发育机制的重要工具。 BMPR1A(骨形态发生蛋白受体1A)是一种重要的跨膜受体,属于转化生长因子β(TGF-β)超家族。它通过与骨形态发生蛋白(BMPs)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖、分化和凋亡,从而在骨骼、软骨、肌肉和神经组织的发育中发挥关键作用。BMPR1A在胚胎发育过程中对骨骼形成和组织修复至关重要,并且与多种疾病的发生和发展密切相关,包括骨骼发育异常、关节炎和某些癌症。 重组技术为BMPR1A蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类BMPR1A蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞分化和组织再生等。 利用重组犬类BMPR1A蛋白,研究人员可以深入探究BMPR1A在骨骼和组织发育中的作用机制。例如,通过与BMPs结合,可以在体外细胞培养中模拟骨骼和软骨细胞的分化过程;通过基因敲除和过表达实验,可以研究BMPR1A在胚胎发育中的功能。

重组小鼠BD-1通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。

在生物医学研究中,重组食蟹猴DR6蛋白(Recombinant Cynomolgus DR6 Protein)作为一种重要的研究工具,正逐渐成为细胞凋亡和免疫调节领域的重要焦点。DR6(死亡受体6)是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,广泛参与细胞凋亡和免疫反应的调节。 DR6通过其胞外结构域与配体结合后,能够激活一系列下游信号通路,导致细胞凋亡。这一过程在维持组织稳态、清除损伤细胞以及防止肿瘤发生中起着关键作用。此外,DR6在免疫系统中也发挥着重要作用,通过调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组食蟹猴DR6蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴DR6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞凋亡中的具体作用机制。例如,通过与细胞共培养,可以观察DR6对细胞凋亡的影响,揭示其与下游信号分子的相互作用。

它们在先天免疫系统中发挥着重要作用,是机体抵御病原体入侵的第一道防线。

在免疫学和血液学研究中,Recombinant Human ABO Protein, hFc Tag(重组人ABO蛋白,带人IgG Fc标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于ABO血型系统的免疫反应和疾病研究中。ABO血型系统是人类最常见的血型系统,其抗原主要由红细胞表面的糖蛋白和糖脂组成,而ABO蛋白是这一系统的关键抗原决定簇。 结构与功能 ABO蛋白是一种糖蛋白,其抗原性由特定的糖基化模式决定。重组人ABO蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有IgG Fc标签,便于纯化和检测。ABO血型系统的抗原主要通过以下方式发挥作用: 免疫识别:ABO抗原能够被特异性抗体识别,引发免疫反应。在输血过程中,如果供体和受体的ABO血型不匹配,可能会导致严重的免疫反应,如溶血反应。 组织分布:ABO抗原不仅存在于红细胞表面,还广泛分布于其他组织,如血管内皮细胞、黏膜上皮细胞等。这使得ABO血型系统在器官移植和组织移植中也具有重要意义。 在疾病中的作用 ABO血型系统在多种疾病中具有重要作用,尤其是在输血反应和器官移植中。此外,ABO血型与某些疾病的易感性也存在关联。

因此,对 TNF-α 的研究和应用需要精确调控其浓度和作用时间。

在免疫学研究中,Recombinant PE-Labeled Human HLA-E*01:03 Complex Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种极具创新性的工具蛋白,为研究免疫调节机制提供了强大的技术支持。 HLA-E 是一种非经典的人类白细胞抗原(MHC)I 类分子,在免疫调节中发挥着重要作用。它能够呈递特定的抗原肽,与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8+ T细胞表面的受体相互作用,从而调节免疫反应。HLA-E*01:03 是其主要的等位基因之一,具有广泛的生物学功能。 该重组蛋白通过将 HLA-E*01:03 分子与 β2-微球蛋白(B2M)结合,形成稳定的复合物,并进一步组装成四聚体结构。这种结构设计显著增强了其与免疫细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性免疫细胞。此外,该蛋白还添加了 His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。更重要的是,它被荧光素 PE(phycoerythrin)标记,使其在流式细胞术等检测手段中能够发出明亮的荧光信号,极大地提高了检测的灵敏度和特异性。

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