蛋白可在 4 °C 稳定 7 天,–80 °C 可冻存 24 个月。
重组猪白细胞介素-1β(Recombinant Porcine IL-1β)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。IL-1β 是白细胞介素-1 家族的主要成员之一,它能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。 生物活性与功能 重组猪 IL-1β 在体外实验中表现出显著的生物活性。它能够诱导多种细胞类型,如成纤维细胞、内皮细胞和单核细胞等的增殖和分化。此外,IL-1β 还能促进炎症介质的产生,如前列腺素、白三烯等,从而加剧炎症反应。IL-1β 还具有调节免疫反应的功能,能够激活 T 细胞和 B 细胞,促进免疫系统的活化。 表达与作用机制 IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。其表达受到多种刺激的诱导,如细菌内毒素、病毒感染和组织损伤等。IL-1β 通过与细胞表面的 IL-1 受体结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 通路,从而促进炎症因子的产生和细胞的活化。 应用与研究 重组猪 IL-1β 广泛应用于细胞培养、炎症反应研究和免疫调节实验中。
在免疫调节方面,CD43通过与其他免疫分子的相互作用,影响免疫细胞的功能。
重组人肿瘤坏死因子 - M(Recombinant Human Oncostatin - M,简称 OSM)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素 - 6(IL - 6)家族。它在细胞分化、增殖、凋亡以及免疫调节中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 OSM 是一种多功能细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些上皮细胞产生。它通过与细胞表面的 OSM 受体(OSMR)和 gp130 受体结合,激活 JAK - STAT 信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。OSM 在多种生理过程中发挥重要作用,包括胚胎发育、组织修复和免疫反应。此外,OSM 还在某些病理过程中表现出显著的活性,如炎症性疾病、自身免疫性疾病和某些癌症。 重组蛋白的制备 重组人 OSM 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。
DL200DNAMarker是一种即用型的分子量标准由重组质粒经酶切获,包含多个特定长度的双链DNA
重组小鼠 LRRC15(Recombinant Mouse LRRC15)是一种重要的Ⅰ型跨膜蛋白,广泛应用于细胞生物学、肿瘤学和组织纤维化的研究。LRRC15(富含亮氨酸重复序列的蛋白 15)在细胞间相互作用、细胞与基质间的相互作用中发挥关键作用,其功能受到 TGF-β 信号通路的精密调控。 LRRC15 的生物学功能 LRRC15 是富含亮氨酸重复序列蛋白超家族的一员,参与细胞黏附、侵袭和免疫反应等功能。它通过与整合素结合或调节 Wnt/β-catenin 信号通路,促进细胞迁移和基质重塑。在正常组织中,LRRC15 的表达相对有限,但在多种实体瘤中,LRRC15 的表达水平显著升高,特别是在肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中。这些 CAFs 可通过免疫调节、促进血管生成以及促进肿瘤微环境的代谢重编程等一系列机制,在增加肿瘤发生和治疗耐受性方面发挥关键作用。 此外,LRRC15 在间充质起源的肿瘤中也在肿瘤细胞上表达,使其成为肿瘤治疗中一个颇具吸引力的靶点。在特发性肺纤维化(IPF)中,LRRC15 的表达显著增加,且可能通过自噬机制参与纤维化的调节。
通过调节Hsp27的活性或表达水平,有望改善细胞的应激耐受性,从而为相关疾病的治疗提供新的靶点。
CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也被称为CEA(癌胚抗原),是一种糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和肿瘤细胞表面。它在细胞黏附、信号传导以及肿瘤进展中发挥重要作用。Biotinylated Human CEACAM-5(生物素标记的人CEACAM-5蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CEACAM-5的功能及其在癌症中的作用提供了强大的技术支持。 CEACAM-5在正常生理条件下主要表达于胃肠道和胎儿组织中,但在多种癌症(如结直肠癌、胃癌、肺癌和乳腺癌)中异常高表达。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。此外,CEACAM-5在肿瘤微环境中的作用也引起了广泛关注,它可能通过调节细胞间黏附和信号传导,促进肿瘤细胞的增殖和存活。 生物素标记的CEACAM-5蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CEACAM-5蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
该衍生物还通过激活细胞内的生存信号通路(如PI3K/Akt通路),抑制细胞凋亡,从而减轻氧化应激损伤
在分子生物学的工具箱中,耐热核糖核酸酶H(Thermostable RNase H)以其独特的耐高温特性和精准的RNA切割能力,成为一种极具价值的酶。它不仅在基础研究中发挥重要作用,还在生物技术应用中展现出巨大的潜力。 耐热核糖核酸酶H是一种能够特异性识别并切割DNA-RNA杂交体中RNA链的酶。与普通的核糖核酸酶H相比,它具有显著的耐高温特性,能够在高温环境下保持稳定的活性。这种特性使得它在需要高温处理的实验中表现出色,例如在聚合酶链式反应(PCR)和逆转录PCR(RT-PCR)等实验中,耐热核糖核酸酶H可以在高温条件下去除RNA模板,从而提高反应的特异性和效率。 在分子生物学研究中,耐热核糖核酸酶H的应用非常广泛。例如,在研究基因表达调控时,科学家们常常需要精确地去除RNA模板,以便进一步分析DNA序列。耐热核糖核酸酶H能够在高温下高效地完成这一任务,避免了RNA模板在高温条件下的降解问题。此外,在基因编辑技术中,耐热核糖核酸酶H也可以用于去除RNA引导序列,从而提高基因编辑的准确性和效率。 耐热核糖核酸酶H的耐高温特性源于其独特的蛋白质结构。
λ DNA HindII经过加热灭活处理,室温放置一个月带型无变化,长期保存于-20℃可保持一年以上
重组小鼠 IL-5Rα(Recombinant Mouse IL-5Rα)是一种重要的细胞因子受体亚单位,广泛应用于免疫学和过敏反应的研究。IL-5Rα(白细胞介素 - 5 受体 α 链)是白细胞介素 - 5(IL-5)的主要受体亚单位,其在调节免疫反应、促进嗜酸性粒细胞的存活和活化中发挥着关键作用。 IL-5Rα 的生物学功能 IL-5Rα 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于嗜酸性粒细胞、B 细胞和某些内皮细胞上。IL-5 通过与 IL-5Rα 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而促进嗜酸性粒细胞的存活、增殖和活化。嗜酸性粒细胞在宿主防御机制中起着重要作用,尤其是在抗寄生虫感染方面。然而,IL-5 诱导的嗜酸性粒细胞过度活化也与多种过敏性疾病密切相关,如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎。 在哮喘等过敏性疾病中,IL-5 水平显著升高,导致嗜酸性粒细胞在气道内过度浸润和活化,释放大量炎症介质,从而引发气道炎症和气道高反应性。因此,IL-5Rα 已成为治疗过敏性疾病的重要靶点。 重组小鼠 IL-5Rα 的应用 重组小鼠 IL-5Rα 的开发为研究其功能提供了极大的便利。
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