RcView 吖啶橙核酸染料应保存在4°C的避光环境中,以确保其稳定性和荧光强度。
Fibrinopeptide B(纤维肽B)是一种由 29 个氨基酸组成的多肽,是纤维蛋白原在凝血过程中被凝血酶切割后释放的片段。它在血液凝固和伤口愈合中发挥着重要作用,是研究凝血机制和开发抗凝药物的重要靶点。 凝血过程中的关键角色 在血液凝固过程中,纤维蛋白原被凝血酶切割,释放出 Fibrinopeptide A(FPA)和 Fibrinopeptide B(FPB)。这一过程标志着纤维蛋白原向纤维蛋白的转化,从而形成稳定的血凝块。FPB 的释放是凝血级联反应中的一个关键步骤,它不仅促进了纤维蛋白的聚合,还调节了凝血酶的活性。 临床应用与研究价值 Fibrinopeptide B 的研究不仅有助于理解凝血机制,还为开发新型抗凝药物提供了重要线索。例如,通过抑制凝血酶的活性或阻断纤维蛋白原的切割,可以开发出更有效的抗凝药物,用于预防和治疗血栓性疾病。此外,FPB 的水平也可以作为凝血功能的生物标志物,用于诊断和监测凝血相关疾病。 在伤口愈合中的作用 除了在凝血过程中的关键作用,Fibrinopeptide B 还参与伤口愈合过程。它能够促进血小板的聚集和激活,从而加速伤口的止血和愈合。
通过调节UBE2B的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。
重组人Syndecan-1蛋白(hFc Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。Syndecan-1是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于硫酸软骨素蛋白聚糖家族,广泛参与细胞外基质的组装、细胞黏附、迁移和信号转导。它在组织修复、炎症反应和肿瘤发生中发挥关键作用。 Syndecan-1的功能与机制 Syndecan-1通过其糖胺聚糖(GAG)侧链与多种细胞外基质蛋白(如纤连蛋白、层粘连蛋白)和生长因子(如FGF、HGF)相互作用,调节细胞的黏附、迁移和增殖。此外,Syndecan-1还通过与细胞表面受体(如整合素)协同作用,影响细胞信号转导。在组织修复过程中,Syndecan-1促进细胞外基质的重塑和细胞迁移,加速伤口愈合。在肿瘤发生中,Syndecan-1的异常表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。 重组人Syndecan-1蛋白(hFc Tag)的特点 重组人Syndecan-1蛋白(hFc 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。
在某些肿瘤类型中,LRRC15的异常表达可能与肿瘤的侵袭和转移相关。
Recombinant Human PAI-1 Protein, His Tag 是由大肠杆菌表达后经变复性、镍柱亲和层析与分子筛纯化获得的活性丝氨酸蛋白酶抑制剂,序列对应人 PAI-1(aa 2-402),C 端带 6×His 标签,分子量约 47 kDa。制剂以冻干粉形式提供,不含载体蛋白,复溶后活性潜伏期<1 h,SEC-MALS 证实单体含量≥95%,内毒素<0.1 EU/μg。功能验证采用发色底物法:在 37 °C 条件下,对 uPA 的抑制常数 Ki = 0.25 nM,对 tPA 的 Ki = 0.34 nM,与天然血浆 PAI-1 一致;与玻连蛋白(Vitronectin)共孵育后,其半衰期从 1.5 h 延长至 6 h,可模拟体内稳定态。蛋白可在 4 °C 稳定 7 天,–80 °C 可冻存 24 个月;His 标签支持一步固定,适用于 SPR、ELISA 及微球捕获,广泛用于血栓-纤溶平衡、肿瘤转移及纤维化机制研究。
它还能调节催产素、抗利尿激素和促甲状腺激素释放激素神经元的活动。
肿瘤坏死因子超家族成员——人类白细胞介素 - 6(OSM,227aa),是一种多功能细胞因子,在人体免疫反应和细胞调控中扮演着重要角色。它主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM(227aa)的生物学功能 OSM(227aa)通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM(227aa)也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 重组人OSM(227aa)的应用 重组人OSM(227aa)是通过基因工程技术生产的,具有与天然OSM相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索OSM在细胞调控和免疫反应中的具体作用机制。
钙黏蛋白是一类依赖钙离子的细胞黏附分子,通过同源或异源二聚体的形成,介导细胞间的紧密连接。
重组人BTN3A2蛋白(Recombinant Human BTN3A2 Protein, hFc Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约68 kDa(含hFc片段),通过CHO细胞表达系统生产,纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。作为BTN3A亚家族中独特的抑制性成员,BTN3A2虽缺乏磷酸抗原结合能力,但通过与BTN3A1形成异源二聚体,协同调控γδT细胞活化阈值,在肿瘤免疫逃逸与自身免疫平衡中发挥关键作用。 结构与功能机制 hFc标签融合于BTN3A2胞外区C端,延长半衰期至72小时,并保留天然构象。重组蛋白通过竞争性结合BTN3A1的B30.2结构域,阻断磷酸抗原(IPP)诱导的γδTCR信号传导,体外实验显示其可使Vγ9Vδ2 T细胞IFN-γ分泌降低55%,同时维持基础免疫监视功能。 突破性应用 肿瘤免疫抑制:在黑色素瘤模型中,rhBTN3A2-hFc联合PD-L1抑制剂可逆转γδT细胞耗竭,使肿瘤生长抑制率从30%提升至75%; 自身免疫病调控:在胶原诱导关节炎模型中,hFc融合蛋白通过抑制致病性γδT细胞扩增(IL-17⁺细胞减少60%),显著降低关节损伤评分。
桥粒是一种细胞间连接结构,能够抵抗机械应力,维持组织的稳定性和完整性。
重组食蟹猴E-选择素(Recombinant Cynomolgus E-selectin)是一种重要的黏附分子,主要在炎症反应中发挥关键作用。E-选择素在白细胞的滚动、黏附和迁移过程中起着至关重要的角色,这些过程对于免疫细胞到达炎症部位并发挥免疫功能至关重要。因此,重组食蟹猴E-选择素的开发为炎症和免疫研究提供了有力的工具。 E-选择素主要表达于内皮细胞表面,其表达受促炎细胞因子(如TNF-α和IL-1β)的诱导。在炎症发生时,E-选择素通过与白细胞表面的糖蛋白相互作用,介导白细胞在炎症部位的滚动和黏附,这是白细胞迁移至炎症部位的初始步骤。这一过程对于免疫细胞的定位和炎症反应的启动至关重要。 重组食蟹猴E-选择素的制备,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E-选择素可用于体外实验,研究其在白细胞滚动和黏附中的具体作用机制。
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