Biotinylated Mouse PSMA还可用于研究PSMA与其他分子的相互作用。
Recombinant Human Notch 3 Protein, His Tag 是一款经 HEK293 细胞表达、C 端带 6×His 标签的高活性蛋白,全长覆盖人 Notch 3 胞外 EGF1-36 结构域,分子量约 110 kDa。高纯度(≥95%,SDS-PAGE & HPLC 双重验证)与低内毒素(<0.1 EU/μg)使其成为信号通路研究、抗体筛选及药物靶点验证的理想试剂。该蛋白经镍柱亲和纯化,批间差异小,His Tag 既方便一步纯化,又可直接用于 ELISA、SPR 及 BLI 等互作检测。在功能试验中,它能与配体 Jagged-1 和 DLL-4 高亲和力结合,有效诱导下游 Hes1 报告基因表达,EC₅₀ 为 3.2 nM,活性与天然蛋白一致。产品以冻干粉形式提供,复溶后 4 ℃ 可稳定 7 天,–80 ℃ 可冻存 12 个月,避免反复冻融即可保持活性。对于从事血管发育、肿瘤微环境或 Notch 靶向治疗研究的科学家而言,Recombinant Human Notch 3 Protein, His Tag 提供了可靠且可重复的实验起点。
该单体蛋白可用于作为阴性对照,以确保实验中观察到的免疫反应是特异性的。
Recombinant Mouse TNFRSF12A(重组小鼠肿瘤坏死因子受体超家族成员12A,又称TWEAKR或Fn14)是一种在细胞信号传导和炎症反应中发挥关键作用的受体蛋白。TNFRSF12A主要通过与配体TWEAK(TNF样弱凋亡诱导因子)结合,激活多种细胞内信号通路,调节细胞的增殖、存活、迁移和炎症反应。 在细胞信号传导中的作用 TNFRSF12A通过与TWEAK结合,激活多种下游信号通路,包括NF-κB、MAPK和PI3K-Akt通路。这些通路在细胞的增殖、存活和炎症反应中起着重要作用。例如,NF-κB通路的激活可以促进炎症因子的分泌,而PI3K-Akt通路的激活则有助于细胞的存活和抗凋亡。因此,TNFRSF12A在维持细胞稳态和应对细胞应激反应中发挥关键作用。 在炎症反应中的作用 TNFRSF12A在多种炎症性疾病中发挥重要作用。TWEAK与TNFRSF12A的结合能够诱导炎症细胞的活化和炎症因子的分泌,从而加剧炎症反应。例如,在肾脏疾病中,TWEAK/TNFRSF12A信号通路的激活与肾小球炎症和纤维化密切相关。
在现代分子生物学研究与临床诊断领域,实时荧光定量PCR(qPCR)技术因其高灵敏度、高特异性和快速检
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ASPH Protein, His Tag(重组人ASPH蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为肿瘤和发育生物学研究领域的焦点。 ASPH蛋白的特性 ASPH(Aspartyl/asparaginyl β-hydroxylase)是一种内质网膜蛋白,属于单加氧酶家族,主要负责催化蛋白质中天冬氨酸或天冬酰胺残基的β-羟基化。这种修饰对于蛋白质的折叠、稳定性和功能至关重要。ASPH在多种细胞类型中表达,尤其在胚胎发育和肿瘤细胞中表达水平较高。研究表明,ASPH在细胞增殖、迁移和侵袭中发挥重要作用,是肿瘤生物学中的关键因子。 重组人ASPH蛋白的应用 肿瘤研究 ASPH在肿瘤细胞中的高表达使其成为肿瘤研究的重要靶点。研究表明,ASPH的活性与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭密切相关。重组人ASPH蛋白可用于研究其在肿瘤细胞中的作用机制,帮助开发针对肿瘤的新型治疗策略。例如,通过抑制ASPH的活性,可以有效抑制肿瘤细胞的生长和转移,从而延缓肿瘤的进展。
通过检测重组PADI4蛋白对特定底物的瓜氨酸化能力,可以深入了解其在炎症反应中的作用。
Recombinant Rhesus BCA-1(重组恒河猴B细胞趋化因子-1,也称为CXCL13)是一种重要的CXC趋化因子,主要在次级淋巴器官中高度表达,如脾脏、淋巴结和派尔氏集结的滤泡中。BCA-1通过其受体CXCR5(也称为BLR1)发挥作用,特异性地吸引B淋巴细胞向这些滤泡区域迁移,对B细胞的归巢和定位起关键作用。 生物学功能 BCA-1对B细胞具有强大的趋化活性,但对T细胞、单核细胞或中性粒细胞则无明显作用。它通过刺激细胞内钙离子流入和趋化作用,促进B细胞向表达CXCR5的细胞迁移。此外,BCA-1在多种自身免疫性疾病、炎症以及淋巴增殖性疾病的发病机制中广泛涉及。CXCL13:CXCR5轴失调会影响B细胞和TFH细胞功能,是自身免疫性疾病的主要参与者,并可能作为疾病进展和治疗反应的生物标志物。 结构与特性 重组恒河猴BCA-1是一种非糖基化的多肽链,包含87个氨基酸,分子量约为10.3 kDa。它通过大肠杆菌表达系统生产,纯度高于95%,具有高度的生物活性。
Melittin 对多种癌细胞具有显著的抑制作用。它能够诱导癌细胞凋亡,抑制肿瘤细胞的增殖和迁移。
在分子生物学和基因工程领域,M-MuLV(Moloney Murine Leukemia Virus)逆转录酶是一种不可或缺的工具酶。这种酶以其高效、稳定的特性,广泛应用于cDNA合成、基因克隆和分子诊断等多个领域,为现代生物技术的发展提供了强大的支持。 逆转录酶的功能 逆转录酶是一种能够以RNA为模板合成DNA的酶。M-MuLV逆转录酶来源于Moloney小鼠白血病病毒,它能够将单链RNA模板转录成互补的DNA(cDNA)。这一过程对于研究基因表达、克隆特定基因以及开发基于RNA的诊断工具至关重要。例如,在逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)中,M-MuLV逆转录酶首先将mRNA转录成cDNA,随后通过PCR扩增cDNA,从而实现对特定基因的检测和分析。 高效与稳定的特性 M-MuLV逆转录酶以其高效性和稳定性著称。它能够在较宽的温度范围内(通常为37℃至42℃)高效工作,且对RNA模板的亲和力较高,能够处理复杂的RNA样本。此外,该酶还具有一定的热稳定性,能够在较长时间内保持活性,这对于需要长时间反应的实验尤为重要。
通过评估药物对 HLA-E 相关免疫反应的影响,研究人员可以优化治疗方案。
在免疫学与细胞生物学领域,Recombinant Rat MIP - 1α(重组大鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α)是一种极具研究价值的分子。MIP - 1α属于趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移与功能方面发挥着关键作用。 正常情况下,巨噬细胞等免疫细胞会分泌 MIP - 1α。当机体遭遇病原体入侵或组织损伤时,MIP - 1α的表达水平显著上调。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞以及淋巴细胞等向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的肺部感染模型中,重组大鼠 MIP - 1α的局部应用可以增强肺泡巨噬细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,MIP - 1α还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度在。肿瘤免疫研究中,重组大鼠 MIP - 1α通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。
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