TREM1 是一种 I 型跨膜蛋白,包含一个细胞外免疫球蛋白样结构域和一个细胞内 ITAM 样结构域
Benzonase核酸酶残留检测试剂盒是一种用于检测生物制品中Benzonase核酸酶残留量的高灵敏度工具。该试剂盒基于荧光法或ELISA原理,能够快速、准确地检测样品中核酸酶的残留量,对于生物制品的质量控制至关重要。 产品特点 高灵敏度:能够检测到低至0.002 U(约0.003 ng)的Benzonase核酸酶残留。 适用范围广:不仅可以检测Benzonase核酸酶,还可检测其他多种核酸酶,如DNase I、T4 DNA聚合酶、T5外切酶等。 检测速度快:采用一步法检测,全程仅需约10-20分钟。 操作简便:无需特殊仪器,常规实验室操作即可完成。 检测原理 试剂盒利用荧光共振能量转移(FRET)技术,通过特定的DNA寡核苷酸探针进行检测。探针一端带有荧光基团,另一端带有淬灭基团。当探针被Benzonase切割后,荧光信号增强,从而实现对核酸酶活性的灵敏检测。 使用方法 试剂准备:将所有试剂组分及待测样本恢复至室温。 标准曲线设置:将Benzonase标准品稀释至不同浓度梯度,加入96孔板中。 检测体系设置:依次加入试剂盒各组分及样品,建议每个样品设置平行孔或复孔。
LILRB2 通过与 MHCⅡ分子和 β-淀粉样蛋白等配体结合,调节免疫细胞的活化和功能。
Recombinant Cynomolgus BCMA(重组食蟹猴B细胞成熟抗原,BCMA)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。BCMA,也称为TNFRSF17,是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,在B细胞的成熟和浆细胞的存活中发挥关键作用。 生物学功能与应用 BCMA主要表达于成熟B细胞和浆细胞表面,参与调节B细胞的增殖、分化和存活。它通过与B细胞激活因子(BAFF)和增殖诱导配体(APRIL)结合,激活下游信号通路,促进B细胞的成熟和浆细胞的存活。在免疫系统中,BCMA的表达对于维持B细胞稳态和抗体产生至关重要。然而,在某些血液系统恶性肿瘤中,如多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤,BCMA的异常表达与肿瘤细胞的存活和增殖密切相关,使其成为重要的治疗靶点。 临床应用前景 在临床治疗方面,重组食蟹猴BCMA蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将BCMA蛋白与抗体药物偶联(ADC)或开发CAR-T细胞疗法,能够特异性地识别并杀伤表达BCMA的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
KLK3在精液中含量丰富,能够水解精液凝胶蛋白,促进精液液化,是男性生殖过程中的关键酶。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疫苗开发研究中,Recombinant Cynomolgus BDCA-2 Protein, His Tag(重组食蟹猴BDCA-2蛋白,组氨酸标签)因其在树突状细胞(DCs)研究中的关键作用而备受关注。BDCA-2(CD303)是一种特异性表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面的C型凝集素受体,对调节pDCs的功能和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BDCA-2蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的BDCA-2蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,BDCA-2在调节浆细胞样树突状细胞的功能中发挥着关键作用。pDCs是免疫系统中重要的抗原呈递细胞,能够识别和响应病毒感染,产生大量的I型干扰素,从而启动免疫反应。重组食蟹猴BDCA-2蛋白可用于研究其在pDCs中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。
ALCAM在神经发育和神经退行性疾病中的作用也逐渐受到关注。
在生物实验室的安静角落里,有一种特殊的细胞正在发出微弱的信号:“Shh, Mouse”。这不是一只真正的小鼠在低语,而是一种在小鼠细胞中表达的基因——Sonic Hedgehog(Shh)基因。这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。 Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。在小鼠中,Shh基因的表达尤为关键。它在胚胎发育的早期阶段就开始发挥作用,引导神经管的形成和肢体的发育。如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。 在实验室中,科学家们通过基因工程技术,将Shh基因导入小鼠的细胞系(如CHO细胞系)中进行表达。CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。通过在CHO细胞中表达Shh基因,科学家们可以深入研究Shh蛋白的结构和功能,以及它在细胞信号传导中的作用。 Shh蛋白通过与细胞表面的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,这些信号通路影响细胞的增殖、分化和迁移。
TRAIL R1主要通过与TRAIL结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导肿瘤细胞死亡。
重组人CDH17蛋白(Recombinant Human CDH17)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH17,也被称为肝细胞钙黏蛋白(Hepatic Cadherin),在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。 细胞黏附与组织发育 CDH17是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH17参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。特别是在肝脏和某些上皮组织中,CDH17的表达对于维持组织的结构和功能具有重要作用。此外,CDH17还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CDH17蛋白的应用 重组人CDH17蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDH17蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CDH17蛋白可用于研究CDH17在细胞黏附和组织发育中的作用机制。
GDF15 属于转化生长因子 - β(TGF-β)超家族,广泛表达于多种组织中。
在现代医学中,糖尿病的治疗一直是研究的热点领域。司美格鲁肽(Semaglutide)作为一种新型的长效胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂,以其卓越的降糖效果和心血管保护作用,成为糖尿病治疗的重要选择。而司美格鲁肽29肽主链则是这一创新药物的核心成分,为糖尿病患者带来了新的希望。 司美格鲁肽29肽主链的特性 司美格鲁肽29肽主链是一种经过修饰的GLP-1类似物,它通过模拟天然GLP-1的作用机制,激活GLP-1受体,从而刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素分泌,延缓胃排空,减少食欲,最终达到降低血糖的效果。与天然GLP-1相比,司美格鲁肽29肽主链具有更长的半衰期,这使得它能够以每周一次的频率给药,大大提高了患者的依从性。 广泛的临床应用 司美格鲁肽29肽主链在糖尿病治疗中具有广泛的应用。它不仅能够有效降低血糖水平,还能够显著减轻患者的体重。此外,司美格鲁肽还被证明具有心血管保护作用,能够降低心血管事件的风险,这对于糖尿病患者来说尤为重要,因为糖尿病患者往往伴有心血管疾病的风险。 优化的治疗方案 司美格鲁肽29肽主链的给药方式非常便捷,通常以皮下注射的形式给药。
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