它通常在温和的反应条件下工作,能够特异性地识别核酸的5'末端,并在其上添加腺苷酸基团。
Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 是一种常用于研究蛋白酶活性的荧光肽底物。它由荧光团Abz(邻氨基苯甲酰胺)、肽链FRK和猝灭基团Dnp(2,4-二硝基苯酚)组成。这种结构设计使其在蛋白酶活性检测中具有独特的优势。 在正常状态下,荧光团Abz与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭,因此无法检测到荧光信号。当蛋白酶作用于肽链FRK时,肽键被水解,荧光团Abz与猝灭基团Dnp之间的连接被切断。此时,荧光团Abz的荧光不再被猝灭,从而能够发出强烈的荧光信号。这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。 Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 的荧光信号具有较高的灵敏度和特异性。其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。此外,由于荧光信号的检测是非破坏性的,可以在同一反应体系中进行多次测量,从而实现对蛋白酶活性的动态监测。 这种荧光肽底物在生物化学和分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在研究蛋白酶的催化机制、抑制剂筛选以及酶动力学分析等方面,Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 都是一种非常有用的工具。
重组蛋白还可以用于开发针对CD40L的抗体和小分子药物,为治疗相关疾病提供新的思路。
CLIP(Class II-associated invariant chain peptide)是一种源自不变链(Invariant Chain, Ii)的肽段,广泛存在于抗原呈递细胞中。CLIP (86-100) 是Ii链中一个重要的片段,它在MHC II类分子的抗原呈递过程中发挥着关键作用,是免疫调节的重要参与者。 CLIP在MHC II类分子中的作用 MHC II类分子主要负责将外源性抗原呈递给CD4+ T细胞,从而激活免疫反应。在抗原呈递过程中,Ii链起到保护MHC II类分子不被过早降解的作用。当MHC II类分子在内质网中组装完成后,Ii链会被部分降解,但CLIP片段会残留在MHC II类分子的抗原结合槽中,阻止其过早结合抗原。只有当CLIP被HLA-DM分子替换后,MHC II类分子才能结合外源性抗原,并将其呈递给T细胞。 CLIP (86-100)的免疫调节功能 CLIP (86-100) 是Ii链中一个高度保守的片段,其序列在不同物种中具有高度相似性。研究表明,CLIP (86-100)能够与多种MHC II类分子结合,形成稳定的复合物。
重组小鼠 IL - 11 是通过基因工程技术,利用人胚肾 293 细胞(HEK 293)表达系统生产
在生物医学研究中,表皮生长因子(EGF)是一种关键的细胞生长和分化调节因子。特别是大鼠源的EGF(由CHO细胞表达),因其高度的生物活性和稳定性,成为研究和应用中的重要工具。 EGF的生物活性 EGF是一种小分子多肽,由53个氨基酸组成,含有三个二硫键,形成稳定的三维结构。这种结构使得EGF能够在细胞外环境中稳定存在,并与特定的受体结合,发挥其生物学功能。大鼠源的EGF(由CHO细胞表达)具有与人EGF相似的氨基酸序列和生物活性,能够激活表皮生长因子受体(EGFR),进而启动一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK和PI3K-Akt通路。这些通路在细胞增殖、分化和存活中起着关键作用。 CHO细胞表达的优势 CHO(中国仓鼠卵巢)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。大鼠源的EGF通过CHO细胞表达,能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究。CHO细胞表达的EGF在结构和功能上与天然EGF非常相似,因此在实验中能够提供可靠的生物学结果。 应用广泛 大鼠源的EGF(CHO细胞表达)在多种研究领域中有着广泛的应用。
Flt3配体在疫苗开发和免疫治疗中具有潜在的应用价值。
Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide(PACAP,腺苷酸环化酶激活多肽)是一种多功能的神经肽,广泛存在于人类、绵羊和大鼠等多种物种中。PACAP (1-38) 是其全长形式,具有高度的保守性和广泛的生物学功能,这使得它在神经科学和内分泌学研究中备受关注。 PACAP (1-38) 在神经系统中发挥着多种重要作用。它能够促进神经元的存活、增殖和分化,特别是在胚胎发育和神经再生过程中。此外,PACAP (1-38) 还具有神经保护作用,能够在应激条件下保护神经元免受损伤。例如,在缺血、缺氧等应激条件下,PACAP (1-38) 可以通过激活其受体,减少神经元的凋亡,维持神经系统的稳定性。 在内分泌系统中,PACAP (1-38) 通过激活腺苷酸环化酶,促进 cAMP 的生成,从而调节激素的分泌。它能够刺激垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),调节应激反应。此外,PACAP (1-38) 还参与调节胰岛素、胰高血糖素等激素的分泌,影响血糖水平和能量代谢。
重组人JAM-A蛋白不仅是研究细胞连接和炎症机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持
在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,因其在肝细胞癌等多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Human AFP (HLA-A02:03) Tetramer Protein(重组人AFP(HLA-A02:03)四聚体蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的工具。 AFP的功能与作用机制 AFP是一种在胎儿发育过程中高表达但在正常成人组织中低表达的蛋白。然而,在多种肿瘤(尤其是肝细胞癌)中,AFP的表达显著上调。AFP的表位肽能够被HLA-A*02:03分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达AFP的肿瘤细胞。这种免疫反应在控制肿瘤进展和清除肿瘤细胞中具有重要意义。 重组人AFP(HLA-A*02:03)四聚体蛋白 重组人AFP(HLA-A*02:03)四聚体蛋白通过His-Avi Tag进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。这种结构不仅提高了检测的灵敏度,还增强了实验的稳定性,使其成为研究AFP特异性T细胞反应的理想工具。
通过阻断CD40与CD40L的相互作用,可以抑制过度的免疫反应,用于治疗自身免疫性疾病。
在生物医学研究中,Recombinant Ferret TNF-α Protein, His Tag(重组雪貂肿瘤坏死因子-α蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于炎症和免疫反应的研究中。TNF-α 是一种关键的细胞因子,在调节免疫反应、促进细胞凋亡以及维持组织稳态中发挥着重要作用。 结构与功能 TNF-α 是一种由 157 个氨基酸组成的多肽,通常以同源三聚体的形式存在。重组雪貂 TNF-α 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。TNF-α 通过与两种受体——TNFR1 和 TNFR2 结合,激活多种细胞内信号通路,其主要功能包括: 炎症反应:TNF-α 能够诱导炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。 免疫调节:TNF-α 可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 细胞凋亡:TNF-α 通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于清除受损细胞和维持组织稳态具有重要意义。 在疾病中的作用 TNF-α 在多种疾病中扮演着重要角色。
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