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Luteimonasarsenicus-沙福芽孢杆菌SHMCCD53150-星形斯塔普氏菌SHMCCD50269=ATCC15215

这些研究不仅有助于理解其生理功能,还为开发更有效的药物提供了理论基础。

Recombinant Human RGMa Protein(His-Avi Tag)是一种高纯度、生物活性优异的重组蛋白,专为神经系统疾病机制与再生医学研究设计。RGMa(Repulsive Guidance Molecule a)作为轴突导向的关键抑制因子,通过结合Neogenin受体调控神经元生长锥塌陷,在脊髓损伤、多发性硬化等病理过程中扮演重要角色。该蛋白采用哺乳动物细胞表达系统,保留天然构象与糖基化修饰,C端融合的His标签与Avi标签实现双重功能:His标签便于通过Ni-NTA层析高效纯化(纯度≥95%);Avi标签则允许生物素定点标记,适配基于链霉亲和素的检测平台(如BLI、SPR),显著提升相互作用研究的灵敏度与可重复性。实验表明,该蛋白在体外可剂量依赖性地抑制鸡胚背根神经节轴突延伸(IC50≈50 ng/mL),并可特异性阻断Neogenin介导的RhoA激活通路。此外,其内毒素水平<0.1 EU/μg,满足体内应用需求。

IL - 9 对多种免疫细胞具有广泛的调节作用。它能够促进 T 细胞的增殖和存活。

Recombinant Human CB2 Protein-VLP(重组人 CB2 受体蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于大麻素受体功能和药物开发的研究中。CB2(大麻素受体 2)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),主要分布在免疫系统和某些外周组织中,参与调节免疫反应、炎症和疼痛感知。 产品特性 Recombinant Human CB2 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CB2 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CB2 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CB2 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CB2 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。

这种调节机制对于防止自身免疫性疾病的发生和进展至关重要。

重组小鼠 Kremen-2 蛋白(His 标签)是一种在神经发育和疾病中发挥重要作用的分泌性蛋白。Kremen-2 作为 Wnt 信号通路的关键调节因子,近年来在神经科学和发育生物学领域引起了广泛关注。 Kremen-2 是一种跨膜蛋白,属于 Kremen 家族,主要通过与 Dickkopf(DKK)蛋白相互作用来调节 Wnt 信号通路。Wnt 信号通路在胚胎发育、细胞分化、组织再生以及神经系统的形成和功能中扮演着关键角色。Kremen-2 通过与 DKK 蛋白结合,抑制 Wnt 信号的传导,从而调节细胞的增殖、分化和迁移。在神经系统中,Kremen-2 的表达与神经干细胞的分化、神经元的存活以及神经突起的生长密切相关。 重组小鼠 Kremen-2 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了重要的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,同时也便于在体外实验中模拟其与 Wnt 信号通路相关分子的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 Kremen-2 在神经发育中的作用机制,例如其对神经干细胞分化的影响以及对神经突起生长的调控。

这种重组蛋白的开发,为研究 LILRB2 在免疫反应和神经免疫中的作用提供了有力支持。

JAG-1, Scrambled(JAG-1乱序肽)是一种与JAG-1活性片段具有相同氨基酸组成,但排列顺序随机打乱的序列。它在科学研究中作为阴性对照,帮助研究人员确定实验结果是否由特定的JAG-1活性片段引起,从而排除非特异性干扰。 一、JAG-1, Scrambled的性质与应用 JAG-1, Scrambled的分子量约为2107.35,分子式为C93H127N25O26S3,CAS号为402941-23-5。由于其氨基酸序列的随机性,JAG-1, Scrambled不具备特定的结合能力,这使其成为研究中不可或缺的工具。例如,在对人类肺动脉平滑肌细胞的研究中,添加JAG-1会引起细胞内钙离子浓度的变化,而JAG-1, Scrambled则不会,这说明JAG-1的具体氨基酸序列对于其功能至关重要。 二、在Notch信号通路研究中的作用 JAG-1, Scrambled常用于Notch信号通路的研究。Notch信号通路在细胞分化和命运决定中扮演着重要角色。通过比较JAG-1活性片段与JAG-1, Scrambled在实验中的差异,可以深入了解JAG-1的生物学功能和作用机制。

重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在胚胎发育过程中的生理功能,以及其在胚胎肝脏发育中的调控机制。

钙离子(Ca²⁺)在细胞内信号转导中起着至关重要的作用,参与调节多种生理过程,包括肌肉收缩、神经传导、细胞分化和基因表达等。p2Ca,作为一种与钙离子信号转导密切相关的关键调节因子,近年来受到了广泛关注。 p2Ca的结构与功能 p2Ca是一种小分子化合物,其结构设计使其能够特异性地结合钙离子。通过与钙离子的结合,p2Ca能够调节细胞内钙离子的浓度,从而影响钙离子依赖的信号通路。p2Ca的作用机制主要通过以下几种方式实现: 钙离子螯合:p2Ca能够螯合细胞内的游离钙离子,从而降低细胞内钙离子的浓度。这种螯合作用对于维持细胞内钙离子的稳态至关重要。 调节钙离子通道:p2Ca能够与钙离子通道相互作用,调节钙离子的流入和流出。通过这种方式,p2Ca能够影响细胞内钙离子的动态变化,进而调节钙离子依赖的信号通路。 影响钙离子结合蛋白:p2Ca能够与钙离子结合蛋白(如钙调蛋白)相互作用,调节其活性。钙调蛋白是一种重要的钙离子结合蛋白,参与调节多种细胞内信号通路。 研究进展 近年来,关于p2Ca的研究取得了显著进展。研究表明,p2Ca在多种生理和病理过程中发挥重要作用。

研究表明,β-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。

Recombinant Mouse SLAMF6(重组小鼠信号淋巴细胞激活分子家族成员6,带组氨酸标签)是一种重要的免疫调节蛋白。SLAMF6属于SLAM家族,这一家族的蛋白主要在免疫细胞表面表达,参与调节免疫细胞的激活、分化和功能。 SLAMF6通过其胞内段与多种适配蛋白(如SH2D1A/SAP和SH2D1B/EAT-2)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的功能。在自然杀伤(NK)细胞中,SLAMF6能够触发细胞溶解活性,调节细胞毒性和细胞因子分泌。此外,SLAMF6还参与调节T细胞受体(TCR)信号,影响T细胞的激活和效应功能。 SLAMF6在免疫系统中具有双重作用。一方面,它能够促进T细胞分化为Th17表型,增加IL-17的分泌;另一方面,它也可以在缺乏SH2D1A/SAP的情况下向CD4+ T细胞和NKT细胞传递负信号,负向调节生发中心的形成,有助于防止自身免疫。 Recombinant Mouse SLAMF6通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。

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