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在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。

Palmitoyl Tetrapeptide-3(棕榈酰四肽-3)是一种在美容和抗衰老领域备受关注的活性肽。它以其独特的抗炎和抗衰老特性,成为许多高端护肤品中的关键成分。 结构与特性 Palmitoyl Tetrapeptide-3 是一种合成的四肽,其结构为棕榈酰基与一个四肽序列相连。这种结构赋予了它良好的皮肤渗透性和生物活性。棕榈酰基部分有助于肽段穿透皮肤屏障,使其能够直接作用于皮肤细胞,发挥其功效。 抗炎与抗衰老机制 Palmitoyl Tetrapeptide-3 的主要作用机制是通过抑制炎症反应来减少皮肤老化。炎症是导致皮肤老化的重要因素之一,长期的炎症反应会导致胶原蛋白和弹性纤维的降解,使皮肤失去弹性和光泽。Palmitoyl Tetrapeptide-3 能够通过抑制炎症介质的释放,减少炎症反应,从而保护皮肤免受损伤。 此外,Palmitoyl Tetrapeptide-3 还能够刺激胶原蛋白的合成。胶原蛋白是皮肤的主要结构蛋白,随着年龄的增长,胶原蛋白的合成减少,导致皮肤松弛和皱纹的出现。

它通过与DNA以及其他组蛋白相互作用,影响染色质的紧密程度和可及性。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD36(重组小鼠CD36蛋白)正逐渐成为研究的热点。CD36是一种多功能的细胞表面受体,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞。它在脂质代谢、炎症反应以及免疫调节中发挥着重要作用。 CD36的功能与作用机制 CD36的主要功能之一是参与脂质代谢。它能够识别和结合多种脂质分子,如氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)和长链脂肪酸。在巨噬细胞中,CD36介导ox-LDL的摄取,促进泡沫细胞的形成,这是动脉粥样硬化发生的关键步骤。此外,CD36还参与脂肪酸的摄取和转运,影响细胞的能量代谢。 在免疫反应中,CD36通过识别病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),调节炎症反应。例如,CD36能够识别并结合细菌脂多糖(LPS),激活巨噬细胞,促进炎症因子的释放。此外,CD36还参与调节血小板的聚集和活化,影响血液凝固和伤口愈合过程。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD36蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。

这种重组蛋白保留了天然 ENPP-2 的生物学活性,可用于多种实验研究。

在免疫学和肿瘤治疗领域,NKp30(自然杀伤细胞蛋白30)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKp30蛋白的开发,为深入研究NKp30的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKp30是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别肿瘤细胞或感染细胞表面的应激诱导配体来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除异常细胞。重组生物素化人NKp30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。 在免疫激活研究中,重组生物素化人NKp30蛋白可用于探索NKp30与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。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NKp30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。 此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKp30在不同病理状态下的表达和功能变。。例如,在肿瘤微环境中,NKp30的异常表达可能导致NK

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。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus PD-L1(生物素标记的食蟹猴PD-L1蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究肿瘤免疫微环境、免疫检查点机制以及开发免疫治疗策略提供了重要的工具。PD-L1(程序性死亡配体1)是免疫检查点分子PD-1的主要配体,广泛表达于肿瘤细胞、抗原呈递细胞(APC)和某些免疫细胞表面,通过与PD-1结合,抑制T细胞的激活和功能,促进肿瘤免疫逃逸。 在肿瘤免疫中,PD-L1的高表达是肿瘤免疫逃逸的关键机制之一。肿瘤细胞通过高表达PD-L1与T细胞表面的PD-1结合,抑制T细胞的抗肿瘤活性,从而促进肿瘤的生长和转移。因此,PD-L1已成为肿瘤免疫治疗的重要靶点,抗PD-L1抗体药物在多种肿瘤治疗中展现出显著的疗效。 生物素标记技术为PD-L1的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus PD-L1能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对PD-L1的高灵敏度检测和定位分析。

GFRAL与GDNF家族配体结合后,能够调节神经元的存活、分化和突触可塑性。

在分子生物学实验中,准确测定DNA片段的大小是研究基因结构和功能的关键步骤。DNA Marker IV作为一种广泛应用的DNA分子量标准,为实验人员提供了快速、准确的参考工具,帮助他们在琼脂糖凝胶电泳中轻松确定未知DNA片段的大小。 产品特性 DNA Marker IV是一种即用型的DNA分子量标准,通常包含一系列已知大小的DNA片段,范围从100 bp到2000 bp。这些片段经过精心设计,能够覆盖常见的DNA片段大小范围,为实验提供可靠的参考。其主要特性包括: 高纯度:经过严格纯化,确保DNA片段的完整性和稳定性。 高灵敏度:在电泳中能够清晰地显示各个条带,即使在低浓度下也能被检测到。 稳定性强:在适当的保存条件下,能够长时间保持活性,不易降解。 广泛适用性:适用于多种类型的DNA分析,包括PCR产物、限制性酶切产物和质粒DNA等。 使用方法 DNA Marker IV的使用非常简便。在进行琼脂糖凝胶电泳时,只需将适量的DNA Marker IV与上样缓冲液混合后加入凝胶孔中,与待测DNA样品同时电泳。

在实验应用中,重组生物素化人FGL2蛋白(His-Avi和Flag Tag)具有多种优势。

重组人酸性成纤维细胞生长因子(Recombinant Human aFGF)是一种多功能的细胞生长因子,在细胞增殖、分化和组织修复过程中发挥着重要作用。通过重组技术生产的Recombinant Human aFGF,为研究细胞生长机制和开发组织工程应用提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 aFGF是一种广泛存在于人体组织中的生长因子,能够刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞)的增殖。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞周期的进展和DNA合成。Recombinant Human aFGF在体外培养中可用于维持细胞的生长和增殖,尤其在干细胞和组织工程研究中具有重要应用价值。 二、在组织修复中的应用 aFGF在组织修复和再生医学中具有显著的潜力。它能够促进伤口愈合,加速受损组织的修复过程。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,aFGF的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。Recombinant Human aFGF可用于开发新型的生物材料和组织工程支架,为再生医学提供有力支持。

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