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随着对胰多肽研究的不断深入,相信它在临床诊断和治疗中的价值将得到更充分的挖掘和应用。

在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPTL3(重组人类血管生成素样蛋白3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢和心血管疾病的研究中。ANGPTL3 是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,主要在肝脏和脂肪组织中表达,对脂质代谢和心血管健康具有重要调节作用。 结构与功能 ANGPTL3 是一种由 478 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 55 kDa。它包含一个信号肽、一个卷曲结构域和一个富含半胱氨酸的结构域。重组人类 ANGPTL3 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。ANGPTL3 的主要功能包括: 脂质代谢调节:ANGPTL3 能够调节脂蛋白脂肪酶(LPL)和内质网甘油三酯脂肪酶(ATGL)的活性,从而影响甘油三酯的水解和脂肪酸的释放。 胆固醇代谢:ANGPTL3 还参与调节胆固醇的代谢,影响低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的水平。 心血管健康:通过调节脂质代谢,ANGPTL3 对心血管健康具有重要影响,其异常表达与心血管疾病的风险增加相关。

它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。

磁珠法病毒RNA/DNA抽提试剂盒是一种基于磁珠分离技术的核酸提取工具,能够从多种样本中快速、高效地提取病毒核酸。它结合了磁珠的高效吸附能力和自动化操作的便捷性,广泛应用于病毒核酸的提取和纯化。工作原理该试剂盒利用磁珠表面修饰的硅胶膜,通过特定的缓冲液体系,使病毒核酸特异性结合到磁珠表面,而杂质则被去除。通过磁场分离,核酸可以从磁珠上洗脱下来,用于下游实验。产品特点高效提取:适用于多种样本类型,包括血浆、血清、唾液、细胞培养上清液等。操作简便:无需有机溶剂抽提或乙醇沉淀,整个提取过程可在1小时内完成。高纯度:提取的核酸纯度高,无蛋白、核酸酶或其他杂质污染,可直接用于qPCR、RT-qPCR、测序等下游应用。自动化兼容:可与多种自动化核酸提取仪配合使用,实现高通量操作。 使用方法裂解与结合:将样本加入裂解液中,加入磁珠和蛋白酶K,混合均匀后加热裂解。洗涤与洗脱:通过磁场分离磁珠,去除上清液后用洗涤液清洗磁珠,最后用洗脱液洗脱核酸。

GST 蛋白在血吸虫体内参与多种生物化学反应,帮助其抵御宿主的免疫攻击和环境压力。

细胞周期的精确调控对于细胞的正常增殖和组织稳态维持至关重要。CDC25C(细胞周期蛋白依赖性激酶磷酸酶C)是细胞周期调控中的关键因子,主要参与G2/M期的转换。Rabbit anti-CDC25C Polyclonal Antibody 为研究CDC25C的功能及其在细胞周期调控中的作用提供了强大的技术支持。 CDC25C是一种磷酸酶,能够去除CDK1(细胞周期蛋白依赖性激酶1)上的抑制性磷酸基团,从而激活CDK1,促使细胞从G2期进入M期。在正常细胞中,CDC25C的活性受到严格调控,以确保细胞周期的有序进行。然而,在某些病理状态下,如癌症,CDC25C的异常激活可能导致细胞周期失控,进而促进肿瘤细胞的增殖。因此,深入研究CDC25C的调控机制对于理解细胞周期紊乱相关疾病的发生机制具有重要意义。 Rabbit anti-CDC25C Polyclonal Antibody 是通过将纯化的CDC25C蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准识别CDC25C蛋白的不同构象和修饰状态。在实验中,研究人员可以利用这种抗体进行多种实验操作。

Kremen-2 蛋白是一种膜蛋白,它在细胞表面搭建起沟通外界信号与细胞内部反应的桥梁。

重组人Netrin受体DCC(Recombinant Human Netrin receptor DCC, hFc Tag)是一种兼具轴突导向与肿瘤抑制功能的关键跨膜蛋白,广泛用于神经发育、转移机制及靶向治疗研究。DCC(Deleted in Colorectal Carcinoma)属于免疫球蛋白超家族,胞外区含4个Ig样和6个纤连蛋白Ⅲ型结构域,可高亲和力结合Netrin-1;胞内死亡结构域(DD)在配体缺失时诱导细胞凋亡,发挥“依赖性受体”抑癌作用。hFc标签融合于胞外C端,既可通过Protein A/G一步纯化获得>95 %纯度,又显著延长体内半衰期,便于ELISA、SPR或流式检测其与配体、抗体相互作用。 该重组蛋白采用HEK293真核表达系统,保留天然糖基化与构象,可用于:① 体外神经元生长锥转向实验,研究Netrin-1梯度对轴突导向的影响;② 构建DCC-凋亡模型,筛选阻断Netrin-1/DCC结合的中和抗体或肽类拮抗剂;③ 通过hFc介导的二聚化,模拟膜表面受体交联,评估下游p-Src、p-Akt信号强度。

它不仅推动了 PCR 技术的广泛应用,还为基因研究、医学诊断和法医学等领域带来了革命性的变化。

重组人DLL1蛋白(Recombinant Human DLL1)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它是Notch信号通路的关键配体之一。DLL1(Delta-like 1)在细胞分化、增殖和组织发育中发挥着至关重要的作用,是研究细胞命运决定和组织稳态的关键工具。 Notch信号通路是一种高度保守的细胞间通信系统,广泛参与胚胎发育、干细胞维持和组织再生等过程。DLL1作为Notch信号通路的主要配体之一,通过与Notch受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的分化和增殖。在胚胎发育过程中,DLL1在神经发生、心脏发育和造血系统发育中起着重要作用。它通过精细调控细胞的命运决定,确保组织和器官的正常形成。 重组人DLL1蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DLL1基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DLL1的生物活性,能够与Notch受体特异性结合,激活Notch信号通路。研究人员可以利用重组DLL1蛋白研究其在细胞分化、增殖和组织发育中的作用机制,以及其与其他细胞信号通路的相互作用。 在临床应用方面,DLL1的异常表达与多种疾病相关。

重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。

Recombinant Mouse IL-10 Protein(重组小鼠白细胞介素-10,简称IL-10)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、抗炎、抗病毒以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-10通过与细胞表面的IL-10受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β和IL-6)的产生,从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够增强抗病毒反应,促进调节性T细胞(Tregs)的活性,从而维持免疫平衡。在组织修复过程中,IL-10能够促进细胞的增殖和分化,加速伤口愈合。 研究应用 重组小鼠IL-10蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和再生医学等领域的研究。在细胞实验中,IL-10被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的抑制作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-10能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,增强其抗炎功能。在炎症研究中,IL-10被用于探索其在慢性炎症和自身免疫性疾病中的作用机制。

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