它在维持细胞形态、细胞运动、细胞信号传导以及细胞间相互作用等众多细胞生理过程中扮演着关键角色。
在分子生物学和生物化学研究中,RNA的修饰和加工是基因表达调控的重要环节。Poly(A)聚合酶(Poly(A) Polymerase, PAP)是一种能够为RNA分子添加poly(A)尾巴的酶,这种修饰在RNA的稳定性、运输和翻译调控中起着关键作用。Poly(A) Polymerase Tailing Kit提供了一种高效、便捷的方法,用于在体外为RNA分子添加poly(A)尾巴。 产品特点 Poly(A) Polymerase Tailing Kit包含了一套完整的试剂和酶,能够高效地为RNA分子添加poly(A)尾巴。该试剂盒的核心是Poly(A)聚合酶,这种酶能够特异性地在RNA分子的3'末端添加腺苷酸残基,形成poly(A)尾巴。试剂盒中还提供了优化的反应缓冲液和其他辅助试剂,确保反应条件的稳定性和高效性。 应用场景 RNA稳定性研究:通过为RNA添加poly(A)尾巴,可以研究poly(A)尾巴对RNA稳定性的影响。poly(A)尾巴的长度和存在与否直接影响RNA在细胞内的半衰期。 RNA运输研究:poly(A)尾巴在mRNA从细胞核到细胞质的运输过程中起关键作用。
在疾病研究方面,FGFR2 beta (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。
在免疫学研究中,B7-H2(CD275)作为一种重要的共刺激分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 B7-H2 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 B7-H2 的生物学功能 B7-H2 是 B7 家族成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞表面。它通过与 CD27 和 ICOS 结合,传递共刺激信号,促进 T 细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。B7-H2 在免疫反应的启动和维持中起着重要作用,尤其是在调节 T 细胞介导的免疫应答中。此外,B7-H2 信号通路的异常激活或抑制与多种自身免疫性疾病和肿瘤的发生发展密切相关,因此 B7-H2 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 B7-H2 蛋白的制备 重组人 B7-H2 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 B7-H2 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
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CCL5的精准定位和定量分析。
Gastric Inhibitory Peptide(GIP,胃抑制多肽)是一种由42个氨基酸组成的肠促胰岛素激素,主要由小肠的K细胞分泌。它在调节血糖、胃肠功能和能量代谢中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 调节血糖的作用 GIP通过激活其受体GIPR,刺激胰岛素的分泌,从而降低血糖水平。这一作用在进食后尤为显著,因为GIP的分泌与食物的摄入密切相关。此外,GIP还能抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖平衡。然而,在2型糖尿病患者中,GIP对胰岛素分泌的刺激作用往往受损,这使得GIP及其受体成为糖尿病治疗的重要研究对象。 胃肠功能的调节 GIP的名称来源于其最初发现的功能——抑制胃酸分泌。它通过作用于胃和胰腺的细胞,减少胃酸和胃蛋白酶的分泌,从而减缓胃排空速度,调节胃肠功能。这一作用有助于减轻胃部不适,促进食物的消化和吸收。 能量代谢与食欲调节 除了调节血糖和胃肠功能,GIP还参与能量代谢和食欲调节。研究表明,GIP能够通过中枢神经系统影响食欲,减少食物摄入。此外,GIP还可能通过调节脂肪组织的功能,影响能量储存和消耗。
通过将这三种组分结合,该单体蛋白能够高效地呈递SIINFEKL肽段,激活小鼠体内的CD8+ T细胞。
Magainin 1是一种从非洲爪蟾(Xenopus laevis)皮肤中分离出来的抗菌肽,因其强大的抗菌活性和独特的生物学功能而备受关注。这种抗菌肽在宿主防御机制中发挥着重要作用,能够有效抵御多种病原体的入侵,是天然免疫系统的重要组成部分。 结构与特性 Magainin 1由23个氨基酸组成,具有两亲性α-螺旋结构。这种结构使得Magainin 1能够与细菌细胞膜相互作用,从而破坏细菌的细胞膜完整性。Magainin 1的抗菌活性广泛,能够有效杀灭革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和某些真菌。其抗菌机制主要是通过插入细菌细胞膜并形成孔洞,导致细菌内容物泄漏和细胞死亡。 免疫防御功能 在宿主防御中,Magainin 1是青蛙皮肤黏膜免疫系统的重要组成部分。青蛙的皮肤是其抵御外界病原体入侵的第一道防线,而Magainin 1在这一过程中发挥着关键作用。它能够快速响应病原体的入侵,通过其抗菌活性迅速杀灭细菌和真菌,从而保护青蛙免受感染。此外,Magainin 1还能够调节免疫细胞的活性,促进炎症反应,进一步增强宿主的免疫防御能力。
在癌症研究中,VEGF120 的作用机制和调控途径为开发新型抗癌药物提供了重要线索。
在生物医学研究中,白细胞介素-18受体1(Interleukin-18 Receptor 1,IL-18R1)作为IL-18信号通路的关键组成部分,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-18受体1(Recombinant Biotinylated Human IL-18R1)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-18R1的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-18R1:关键的免疫调节受体 IL-18R1是白细胞介素-18(IL-18)的主要受体亚基,广泛表达于多种免疫细胞表面,如T细胞、自然杀伤(NK)细胞和树突状细胞等。IL-18通过与IL-18R1结合,激活下游的信号通路,从而促进免疫细胞的活化、增殖和细胞因子的产生。IL-18R1在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-18R1的异常激活或过表达与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和银屑病。因此,深入研究IL-18R1的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
重组HBsAg (adr)还可用于开发高灵敏度的乙肝诊断试剂。
重组小鼠 PLA2G7 蛋白(His 标签)是一种在炎症反应和动脉粥样硬化中发挥重要作用的分泌性磷脂酶 A2(sPLA2)。PLA2G7(Phospholipase A2 Group VII)属于分泌性磷脂酶 A2 家族,主要通过水解细胞膜中的磷脂,生成游离脂肪酸和溶血磷脂,参与调节炎症反应和脂质代谢。 PLA2G7 广泛表达于多种细胞类型中,尤其是在巨噬细胞和泡沫细胞中。它通过水解氧化型低密度脂蛋白(ox - LDL)中的磷脂,生成促炎性介质,如溶血磷脂酰胆碱(lyso - PC)和游离脂肪酸。这些产物可以激活炎症细胞,促进炎症因子的分泌,从而加剧炎症反应。此外,PLA2G7 在动脉粥样硬化的发展中也起着关键作用,通过水解 ox - LDL 生成的产物可以促进泡沫细胞的形成和动脉粥样硬化斑块的进展。 重组小鼠 PLA2G7 蛋白(His 标签)的开发为研究其在炎症和动脉粥样硬化中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其在炎症和动脉粥样硬化中的功能。
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