dNTP Set Solution广泛应用于多种分子生物学实验,如基因扩增、cDNA合成等
重组小鼠血小板衍生生长因子 - BB(Recombinant Mouse PDGF - BB)是一种重要的细胞因子,属于血小板衍生生长因子(PDGF)家族。它在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复和再生中发挥着关键作用。 结构与功能 PDGF - BB 是由两个 β 链组成的二硫键连接的同二聚体,分子量约为 24.4 - 24.6kDa。它通过与血小板衍生生长因子受体(PDGFR)的 α 和 β 亚型结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、迁移和存活。 在细胞增殖与分化中的作用 PDGF - BB 是一种强效的有丝分裂因子,对间充质细胞(如成纤维细胞、胶质细胞和血管平滑肌细胞)具有显著的促增殖作用。它在胚胎发育过程中对血管壁细胞的代谢调控中发挥重要作用,通过调节血管平滑肌细胞中 M - CSF 的产生速率来影响细胞功能。此外,PDGF - BB 还能促进骨髓基质细胞的迁移和血管生成。 在组织修复与再生中的作用 PDGF - BB 在组织修复和再生中扮演着重要角色。它能加速伤口愈合,通过改善基质重塑、增加胶原蛋白合成和促进细胞增殖来加速肌腱愈合。
临床试验中也发现,部分肿瘤细胞对TRAIL诱导的凋亡存在耐药性。
Recombinant Biotinylated Human APRIL(生物素标记的重组人APRIL蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、B细胞生物学以及相关疾病机制提供了重要的工具。APRIL(增殖诱导配体)是一种肿瘤坏死因子超家族成员,主要由免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞)分泌,参与调节B细胞的存活、增殖和抗体分泌,以及调节免疫细胞间的相互作用。 在免疫系统中,APRIL通过与其受体(如BCMA和TACI)结合,调节B细胞的存活和功能。BCMA和TACI是B细胞表面的重要受体,它们在B细胞的成熟、存活和抗体分泌中发挥关键作用。APRIL与这些受体的相互作用对于维持B细胞介导的体液免疫反应至关重要。此外,APRIL在某些自身免疫疾病和肿瘤中也发挥重要作用。例如,在某些B细胞淋巴瘤中,APRIL的异常表达可能促进肿瘤细胞的存活和增殖,因此APRIL被认为是潜在的治疗靶点。 生物素标记技术为APRIL的研究提供了强大的支持。
它不仅在骨骼生长和修复中展现出巨大的潜力,还为未来的再生医学提供了新的方向。
PEG8000(聚乙二醇8000)是一种高分子量的聚乙二醇,广泛应用于分子生物学实验中。50% PEG8000溶液(无RNase)是一种经过严格处理的试剂,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染,适用于RNA和DNA相关实验。 产品特点 无RNase污染:经过特殊处理,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染,适合RNA相关实验。 高纯度:纯度高,分子量在7000-9000之间。 稳定性高:在4℃条件下可稳定保存,有效期长达2年。 应用广泛:可用于RNA和DNA的退火、细胞融合、病毒沉淀等多种实验。 应用场景 RNA和DNA退火:在RNA或DNA寡核苷酸退火反应中,PEG8000可以促进退火效率。 细胞融合:PEG8000能够改变细胞膜结构,促进细胞融合,常用于制备单克隆抗体的杂交瘤细胞。 病毒沉淀:可用于病毒颗粒的沉淀,如噬菌体的分离。 使用注意事项 避免RNase污染:操作过程中需戴一次性手套,使用无RNase的耗材。 保存条件:建议在4℃条件下保存,避免反复冻融。 使用前混匀:使用前需充分混匀,确保溶液均匀。
λ DNA HindIII + EcoRI是一种常用的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。
前列腺干细胞抗原(PSCA)是一种细胞表面糖蛋白,因其在前列腺癌等肿瘤中的高表达而成为癌症研究和治疗的重要靶点。近年来,PSCA在多种癌症中的异常表达引起了广泛关注,尤其是在前列腺癌、膀胱癌和胰腺癌中。Recombinant Mouse PSCA Protein, hFc Tag(重组小鼠PSCA蛋白,hFc标签)作为一种创新的生物技术工具,为深入研究PSCA的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 PSCA的功能与作用 PSCA属于淋巴细胞抗原6(Ly6)/尿酸酶超家族,主要表达在前列腺上皮细胞中。它在正常生理过程中可能参与细胞黏附和信号传导。然而,在多种癌症中,PSCA的表达水平显著上调,且与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,PSCA在肿瘤细胞中的高表达可能促进细胞增殖、存活和迁移,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠PSCA蛋白的应用 Recombinant Mouse PSCA Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。hFc标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用抗Fc抗体进行免疫分析和细胞实验。
DPPIV不仅是一个潜在的肿瘤标志物,还可能作为癌症治疗的靶点。
Betacellulin(β细胞素)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。在人类细胞中,Betacellulin通过激活表皮生长因子受体(EGFR),调节多种生理和病理过程,是生物医学研究中的重要对象。 Betacellulin的结构与功能 Betacellulin是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与EGFR结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Betacellulin能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Betacellulin还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 Betacellulin在多种生理过程中发挥着重要作用。例如,在皮肤和黏膜的维持中,Betacellulin能够促进表皮细胞的增殖和分化,维持皮肤和黏膜的完整性和功能。在伤口愈合过程中,Betacellulin的表达显著增加,它能够促进受损组织的修复和再生,加速伤口的闭合。
重组大鼠BD-1是一种单链、非糖基化的多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。
在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)是调控细胞生长、分化和组织发育的关键分子。FGFR3的β亚型(IIIc)在多种细胞类型中表达,并在骨骼发育、软骨形成以及细胞增殖调控中发挥重要作用。Recombinant Human FGFR3 beta (IIIc) Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR3 β (IIIc)蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR3的功能研究和相关疾病机制的探索提供了强大的支持。 FGFR3 β (IIIc)是FGFR3的一种重要亚型,主要在间充质细胞和某些肿瘤细胞中表达。它通过与纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的生长、分化和凋亡。FGFR3的异常表达或突变与多种疾病密切相关,包括骨骼发育异常(如软骨发育不全)和某些癌症(如膀胱癌和子宫颈癌)。 重组人FGFR3 β (IIIc)蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。
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