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褐球固氮菌-胶冻样芽胞杆菌-SOB培养基(pH7.0)

精氨酸在许多生物过程中发挥重要作用,如蛋白质合成、细胞信号传导和一氧化氮(NO)的生成。

重组小鼠 Noggin 蛋白(Recombinant Mouse Noggin Protein)是一种重要的分泌型同二聚体糖蛋白,属于骨形态发生蛋白(BMPs)拮抗剂家族。它在胚胎发育、骨骼形成、神经系统发育以及干细胞调控中发挥着关键作用。 Noggin 的结构与功能 Noggin 是一种分泌蛋白,其前体蛋白包含232个氨基酸,成熟蛋白包含213个氨基酸。重组小鼠 Noggin 蛋白通过基因工程技术生产,具有高度的纯度(>95%)和生物活性。它能够特异性结合并抑制 BMPs 的活性,从而调节多种细胞信号通路。 在胚胎发育中的作用 Noggin 在胚胎发育过程中发挥着重要作用,特别是在神经管闭合、四肢形成和关节发育中。它通过抑制 BMPs 的活性,确保胚胎的正常发育。在缺乏 Noggin 的小鼠中,会出现神经管闭合失败、毛囊发育迟缓、轴向骨骼畸形和关节病变等发育异常。 在骨骼与关节发育中的作用 Noggin 对软骨形态发生和关节形成至关重要。它通过调节 BMPs 信号通路,影响骨骼细胞的增殖和分化,从而对骨骼发育和再生产生影响。

在中枢神经系统中,β-MSH 通过作用于MC4R,调节食欲和能量平衡。

重组人DKK1 C末端结构域蛋白(Recombinant Human DKK1 C-Terminal Domain Protein, mFc Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,将人DKK1的C末端结构域与小鼠免疫球蛋白G(mFc)片段融合。这种融合蛋白在研究Wnt信号通路的调控机制中具有重要意义,是探索细胞增殖、分化和发育过程的关键工具。 DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,主要通过与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6(LRP5/6)结合,抑制Wnt信号通路的激活。Wnt信号通路在胚胎发育、组织稳态和癌症发生中起着关键作用。DKK1的C末端结构域是其与LRP5/6相互作用的关键区域,通过阻断Wnt配体与LRP5/6的结合,DKK1能够调节细胞的增殖、分化和凋亡。 在融合蛋白的设计中,mFc标签的引入不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行纯化。此外,mFc标签还赋予了该蛋白与抗小鼠IgG抗体的特异性结合能力,使其在免疫学实验中具有广泛的应用前景。 在基础研究中,重组DKK1 C末端结构域蛋白可用于研究Wnt信号通路的调控机制。

在犬类的关节炎模型中,研究TNF-α的作用有助于开发新的诊断方法和治疗药物。

在免疫学研究中,LAIR2(Leukocyte Associated Immunosuppressive Receptor 2)作为一种关键的免疫调节分子,其在免疫系统的平衡中扮演着重要角色。重组生物素化人LAIR2蛋白的开发,为深入探究LAIR2的功能及其在免疫反应中的作用提供了强大的支持。 LAIR2是一种可溶性蛋白,与LAIR1具有高度同源性,主要通过与胶原蛋白结合来调节免疫细胞的活化状态。重组生物素化人LAIR2蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。 在免疫细胞信号传导研究中,重组生物素化人LAIR2蛋白可用于探索LAIR2与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的活化状态。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与LAIR2相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。

重组人EPHB2蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了极大的便利。

Mca-SEVNLDAEFR-K(Dnp)-RR, amide 是一种精心设计的荧光肽底物,广泛应用于蛋白酶活性的研究。这种底物结合了荧光团、肽链和猝灭基团,使其在检测蛋白酶活性方面具有独特的优势。 结构与原理 该荧光肽底物由以下几部分组成: 荧光团(Mca):Mca(7-甲氧基香豆素-4-酰胺)是一种常用的荧光团,具有较高的荧光强度和良好的稳定性。 肽链(SEVNLDAEFR-K):肽链部分是蛋白酶的特异性底物序列,其设计基于特定蛋白酶的识别位点。例如,SEVNLDAEFR-K 是一种典型的胰蛋白酶底物序列。 猝灭基团(Dnp):Dnp(2,4-二硝基苯酚)是一种有效的荧光猝灭剂,能够有效猝灭荧光团的荧光。 C末端(RR, amide):C末端的RR序列和酰胺基团进一步增强了底物的稳定性和特异性。 在正常状态下,荧光团Mca与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭。当蛋白酶作用于肽链时,肽键被水解,荧光团与猝灭基团之间的连接被切断,荧光不再被猝灭,从而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。

Recombinant Canine IL - 8在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。

重组生物素化人CD36蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD36 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞生物学、代谢学和免疫学研究中。CD36是一种多功能的跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞表面,参与多种生物学过程,包括脂质代谢、炎症反应和细胞黏附。 CD36的生物学功能 CD36在脂质代谢中发挥着重要作用,它是低密度脂蛋白(LDL)和氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)的受体,参与脂质的摄取和分解。此外,CD36还参与长链脂肪酸的转运,是细胞摄取和代谢脂肪酸的关键分子。在免疫系统中,CD36能够识别并结合病原体相关模式分子(PAMPs),如细菌脂多糖(LPS),从而激活巨噬细胞和树突状细胞,促进炎症反应。此外,CD36还参与血小板的聚集和凝血过程。 重组生物素化CD36蛋白的优势 重组生物素化人CD36蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。

4S Green Plus 的储存条件为2-8℃,使用时需遵循实验室安全操作规程,避免直接接触皮肤。

在免疫学和疾病治疗领域,CD161(也称为 NKR-P1A)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD161 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD161 的生物学功能 CD161 是 C 型凝集素受体家族的成员,主要表达于自然杀伤(NK)细胞和某些 T 细胞亚群表面,如黏膜相关恒定 T 细胞(MAIT 细胞)。它通过识别细胞表面的糖脂类配体,调节 NK 细胞和 T 细胞的活化、细胞毒性功能以及细胞因子分泌。CD161 在免疫监视、抗感染和抗肿瘤免疫中发挥重要作用。此外,CD161 的异常表达与多种自身免疫性疾病和肿瘤的发生发展密切相关,因此 CD161 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 CD161 蛋白(hFc 标签)的制备 重组人 CD161 蛋白(hFc 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,便于蛋白的纯化和检测。

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