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少根根霉SHMCCD66462-小堆多囊菌-紫红链霉菌SHMCCD60607=ATCC19844=CBS686.72=CECT3244=DSM40434=JCM4783=NBRC13385=NCIMB13425=NRRLB-12275

这些药物通过激活TRAIL R2,诱导肿瘤细胞凋亡,同时避免对正常细胞的毒性。

重组人CD8α&β异二聚体蛋白(Recombinant Human CD8 alpha&beta Heterodimer Protein, His-Flag Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于细胞毒性T细胞(CTLs)表面。CD8分子在T细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用,是研究T细胞免疫机制的重要工具。 T细胞的激活与免疫反应 CD8分子由α和β两个亚基组成,形成异二聚体结构。CD8α&β异二聚体通过与MHC I类分子结合,增强T细胞受体(TCR)对MHC I类分子呈递的抗原肽的识别能力。这种结合不仅提高了T细胞对抗原的敏感性,还通过CD8的胞内段传递共刺激信号,促进T细胞的激活和增殖。此外,CD8还参与调节T细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 重组人CD8α&β异二聚体蛋白的应用 重组人CD8α&β异二聚体蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD8α&β异二聚体蛋白,带有C末端His-Flag标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。

通过与荧光标记的链霉亲和素结合,可以在活细胞成像中实时观察TREM2蛋白的动态分布和变化。

重组小鼠 IGFBP-7 蛋白(hFc 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生物学、代谢调控以及疾病机制研究中。IGFBP-7(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 7)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员,其在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和细胞代谢中发挥着关键作用。 IGFBP-7 的生物学功能 IGFBP-7 是一种分泌性蛋白,广泛存在于多种组织中,包括肝脏、肾脏和骨骼。它通过与 IGF-1 和 IGF-2 结合,调节这些生长因子的生物活性,从而影响细胞的增殖、分化和存活。此外,IGFBP-7 还具有独立于 IGF 的生物学功能,例如在细胞凋亡、血管生成和组织修复中发挥作用。 重组小鼠 IGFBP-7 蛋白(hFc 标签)的应用 重组小鼠 IGFBP-7 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。hFc 标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于后续的纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 IGFBP-7 对细胞增殖和凋亡的影响。

在心脏发育中,Periostin能够支持心肌细胞的黏附和分化,确保心脏结构的正常形成。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse ENPP1 Protein, His Tag(重组小鼠ENPP1蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。ENPP1(胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶1)是一种细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、成骨细胞和某些免疫细胞。它在细胞信号传导、代谢调控以及骨骼发育中发挥着重要作用。 ENPP1的功能与作用机制 ENPP1的主要功能是水解细胞外的核苷酸,如ATP和ADP,生成AMP和焦磷酸盐。这一过程对于调节细胞外的核苷酸水平至关重要,尤其是在细胞信号传导和代谢调控中。例如,ENPP1通过水解ATP生成AMP,进而调节细胞外的腺苷水平,影响细胞的代谢状态和信号传导。腺苷是一种重要的细胞外信号分子,能够通过激活腺苷受体(如A2A和A2B受体)抑制炎症反应和调节免疫细胞的活化。 此外,ENPP1在骨骼发育和矿化过程中也发挥重要作用。它通过水解焦磷酸盐,调节钙和磷酸盐的沉积,影响骨骼的矿化过程。ENPP1的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如骨质疏松症和动脉粥样硬化。

它在细胞中发挥着重要的生理功能,尤其是在基因沉默和RNA干扰(RNAi)过程中。

Galectin 3(半乳糖凝集素3)是一种β-半乳糖苷结合凝集素,在细胞黏附、免疫调节、炎症反应和细胞凋亡等多种生物学过程中发挥重要作用。它广泛表达于免疫细胞、上皮细胞和巨噬细胞中,参与细胞间信号传导和细胞-基质相互作用。Recombinant Human Galectin 3 Protein, His Tag(重组人Galectin 3蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究Galectin 3的功能和机制提供了强大的支持。 Galectin 3具有独特的结构,包含一个N端的凝集素结构域和一个C端的非凝集素结构域。其N端的凝集素结构域能够特异性结合β-半乳糖苷,参与细胞表面糖基化修饰的识别和细胞间相互作用。Galectin 3在免疫系统中发挥重要作用,能够调节T细胞和B细胞的活化、促进巨噬细胞的吞噬作用,并在炎症反应中调节细胞因子的分泌。此外,Galectin 3还参与细胞凋亡的调控,通过与细胞表面受体结合,诱导细胞凋亡。 重组人Galectin 3蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。

随着研究的不断深入,Flt-3L在免疫治疗中的应用前景将更加广阔,为人类健康带来更多的希望。

重组FITC标记的人类Her3蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human Her3)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。Her3(人表皮生长因子受体3)是表皮生长因子受体(EGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活和迁移等生物学过程。由于其在多种癌症中的异常表达和功能失调,Her3已成为癌症研究和治疗的重要靶点之一。 Her3与癌症 Her3在多种癌症中异常表达,包括乳腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌等。Her3本身缺乏酪氨酸激酶活性,但可以通过与家族其他成员(如Her2和Her1)形成异源二聚体,激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,从而促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。此外,Her3在肿瘤微环境中的高表达还与耐药性和预后不良密切相关,使其成为癌症治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类Her3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。

Recombinant Mouse IL-17A Protein(重组小鼠白细胞介素-17A,简称IL-17A)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素-17家族。它在免疫反应、炎症调节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-17A主要由Th17细胞分泌,能够通过与细胞表面的IL-17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,能够促进炎症反应,诱导促炎细胞因子(如IL-6、TNF-α)和趋化因子的产生,增强中性粒细胞和巨噬细胞的活性。此外,IL-17A还参与组织修复和再生,促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和分化。在自身免疫性疾病中,IL-17A的过度表达与多种疾病的发生和发展密切相关,如银屑病、类风湿性关节炎和多发性硬化症。 研究应用 重组小鼠IL-17A蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-17A被用于研究其对免疫细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的促进作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-17A能够显著增强巨噬细胞的促炎反应。

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