Recombinant Mouse CD40L蛋白为研究CD40L的功能和作用机制提供了有力的工具。
重组人SEZ6蛋白(Recombinant Human SEZ6 Protein, His Tag)是一种在神经系统发育和功能研究中备受关注的工具蛋白。SEZ6(Seizure - related gene 6)是一种分泌性蛋白,主要在神经系统中表达,参与神经元的发育、突触形成和神经信号传导。 SEZ6的功能 SEZ6在神经系统中发挥多种重要作用。它通过调节神经元的兴奋性和突触可塑性,影响神经信号的传递和处理。研究表明,SEZ6在神经元的轴突生长和突触形成中具有关键作用,能够促进神经元之间的连接和功能成熟。此外,SEZ6还与癫痫等神经系统疾病的发生相关。在癫痫患者中,SEZ6的表达水平异常,可能影响神经元的兴奋性,导致神经元过度放电,从而引发癫痫发作。 重组蛋白的应用 重组人SEZ6蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组SEZ6蛋白进行以下研究: 神经发育研究:通过与神经元共培养,研究SEZ6对神经元轴突生长和突触形成的影响。 神经信号传导研究:探索SEZ6在神经元兴奋性和突触可塑性中的作用机制。
BMPR-1A突变导致进行性骨化性纤维发育不良(FOP),重组蛋白助力构建疾病特异性iPSC模型。
重组人CD163(Recombinant Human CD163, His-Avi Tag)是Ⅰ型清道夫受体,分子量约130 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签与Avi标签(生物素化位点),纯度>95%,内毒素90%)。重组蛋白可: 与Hb-Hp形成1:1复合物(Kd=2.3 nM),介导铁回收并抑制NF-κB通路(TNF-α分泌降低70%); 作为流式检测标准品,使M2巨噬细胞定量CV值<4%; 与EPO协同促进巨噬细胞向M2极化(Arg-1表达提升5.6倍)。 突破性应用 脓毒症免疫调控:生物素化CD163磁珠富集M2巨噬细胞,联合IL-10使小鼠生存率从35%提升至80%。
在疾病模型研究中,重组生物素化人GARP&Latent TGF-β1复合蛋白同样具有重要意义。
在肿瘤生物学和癌症治疗领域,Recombinant Mouse TEM1(重组小鼠TEM1蛋白)正逐渐成为研究的热点。TEM1(Tumor Endothelial Marker 1),又称Endosialin或CD248,是一种主要在肿瘤血管内皮细胞和肿瘤基质细胞中表达的跨膜糖蛋白。它在肿瘤微环境的形成和维持中发挥着重要作用,是肿瘤血管生成和肿瘤进展的关键调节因子。 TEM1在正常组织中表达水平较低,但在多种实体瘤中显著上调。其表达与肿瘤的恶性程度、侵袭能力和预后不良密切相关。TEM1通过与细胞外基质成分(如纤维连接蛋白)和细胞表面受体(如整合素)相互作用,调节肿瘤细胞的黏附、迁移和侵袭能力。此外,TEM1还能够促进肿瘤血管的异常生成,形成高渗漏性和不成熟的血管网络,为肿瘤的生长和转移提供有利条件。 重组小鼠TEM1蛋白的制备为研究其功能提供了有力的工具。通过基因工程技术,重组TEM1蛋白能够在体外高效表达,并保留其天然的生物活性。研究人员可以利用重组TEM1蛋白进行细胞培养实验,探索其在肿瘤血管生成和肿瘤细胞侵袭中的具体机制。
在模拟污染实验中,dUTP/UDG防污染系统能够有效降解含尿嘧啶的DNA污染,避免了假阳性结果的出现
在免疫学和细胞生物学研究中,Recombinant Biotinylated Human CD229(重组生物素标记的人类CD229)正成为一种重要的工具蛋白,为研究细胞间相互作用和信号传导提供了有力支持。 CD229蛋白的特性 CD229(也称为淋巴细胞功能相关抗原-3,LFN-3)是一种黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在多种免疫细胞(如T细胞、B细胞和自然杀伤细胞)表面表达,参与细胞间的黏附和信号传导。CD229在免疫细胞的激活、增殖和细胞因子分泌中发挥重要作用,是研究免疫反应和细胞间相互作用的关键靶点。 重组生物素标记的CD229蛋白 Recombinant Biotinylated Human CD229 是通过基因工程技术生产的,保留了天然CD229的结构和功能特性。该蛋白通过生物素标记,使得其能够与链霉亲和素(streptavidin)珠子特异性结合,从而在实验中实现高灵敏度和高特异性的检测。生物素标记不仅增强了蛋白的检测便利性,还使其在多种实验应用中表现出色。 在免疫学研究中的应用 重组生物素标记的CD229蛋白广泛应用于免疫学研究。
SDF - 1β 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。
重组小鼠脂肪酸结合蛋白 1(Recombinant Mouse FABP1)是一种重要的细胞内脂肪酸转运蛋白,属于脂肪酸结合蛋白(FABP)家族。FABP1 主要存在于肠上皮细胞和肝细胞中,参与脂肪酸的吸收、转运和代谢过程。其研究对于理解脂肪酸代谢和相关疾病机制具有重要意义。 FABP1 的生物学功能 FABP1 是一种低分子量的细胞内蛋白,能够结合长链脂肪酸并将其从细胞质运输到线粒体或过氧化物酶体进行氧化代谢。在肠道中,FABP1 促进膳食脂肪酸的吸收和转运,帮助维持细胞内外的脂肪酸平衡。在肝脏中,FABP1 参与脂肪酸的摄取和代谢,调节脂肪酸的氧化和储存。此外,FABP1 还在脂肪细胞中发挥作用,调节脂肪的合成和分解。 FABP1 与疾病的关系 FABP1 的异常表达与多种代谢性疾病密切相关。在肥胖症中,FABP1 的表达水平升高,可能导致脂肪酸代谢紊乱,加剧脂肪堆积。在非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)中,FABP1 的高表达与肝脏脂肪堆积和炎症反应有关。此外,FABP1 的表达异常还与胰岛素抵抗和 2 型糖尿病的发生发展有关。
随着对其功能的进一步研究,它将在疾病机制研究和治疗开发中发挥更大的价值。
重组人催乳素蛋白(Recombinant Human Prolactin Protein)是一种重要的内分泌激素,主要由脑下垂体前叶分泌。催乳素在多种生理过程中发挥关键作用,包括促进乳腺发育和乳汁分泌,调节免疫系统,以及影响生殖和行为。此外,催乳素还在多种组织中表达,包括子宫、卵巢、睾丸、脾脏、血液和脂肪组织,显示出其广泛的生物学功能。 生物学功能 乳腺发育与乳汁分泌:催乳素是促进乳腺发育和乳汁分泌的主要激素。在妊娠期间,催乳素水平显著升高,为乳腺的发育和乳汁的产生做好准备。 免疫调节:催乳素能够调节免疫系统,影响淋巴细胞的增殖和分化,增强免疫反应。 生殖功能:催乳素在生殖过程中也起着重要作用,包括影响性腺功能和性行为。 代谢调节:催乳素参与调节脂肪代谢,影响脂肪的合成和分解。 临床应用 乳腺疾病:催乳素水平的异常升高可能与乳腺疾病相关,如乳腺增生和乳腺癌。重组人催乳素蛋白可用于研究这些疾病的发病机制。 内分泌失调:催乳素水平的异常变化还与多种内分泌失调疾病相关,如高催乳素血症。重组人催乳素蛋白可用于相关研究和诊断。
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