重组人Flt3配体的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。
Insulin alpha-chain (1-13) 是胰岛素分子中A链的前13个氨基酸片段。胰岛素是一种由胰岛β细胞分泌的多肽激素,对调节血糖水平起着至关重要的作用。Insulin alpha-chain (1-13) 在胰岛素的结构和功能中扮演着关键角色。 一、Insulin alpha-chain (1-13) 的结构与功能 胰岛素分子由A链和B链组成,其中A链包含21个氨基酸,B链包含30个氨基酸。Insulin alpha-chain (1-13) 是A链的N端部分,其氨基酸序列为FVNQHLCGSHLVE。这一片段在胰岛素的三维结构中形成一部分α螺旋,对于维持胰岛素的整体结构和功能至关重要。胰岛素通过与细胞表面的胰岛素受体结合,激活一系列信号通路,促进葡萄糖的摄取和利用,从而降低血糖水平。 二、Insulin alpha-chain (1-13) 在胰岛素生物合成中的作用 在胰岛素的生物合成过程中,Insulin alpha-chain (1-13) 是前胰岛素原的一部分。前胰岛素原经过一系列的酶切作用,最终形成成熟的胰岛素分子。
这一特性使其在癌症治疗中具有巨大的潜力,有望成为一种高效且副作用较低的新型抗癌药物。
Recombinant Human C5AR Protein-VLP(重组人 C5a 受体蛋白-病毒样颗粒)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。C5AR(补体 C5a 受体)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在炎症反应中发挥关键作用,通过结合补体片段 C5a 来调节免疫细胞的活化和趋化。 产品特性 Recombinant Human C5AR Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 C5AR 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,能够与特定抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human C5AR 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 C5AR 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 C5AR 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。
在生理状态下,JAK2的磷酸化和信号传导是细胞对外界刺激做出反应的重要机制。
Bst Plus DNA Polymerase 是一种经过基因工程改造的嗜热DNA聚合酶,来源于 Thermophilic Geobacillus sp. DNA Polymerase I,去除了其5′→3′核酸外切酶活性。该酶具有强大的5′→3′ DNA聚合酶活性、链置换活性以及对dUTP的耐受性,非常适合用于防污染的等温扩增反应。产品特性高灵敏度:在LAMP等温扩增反应中,灵敏度低至50 copies/T,反应时间小于15分钟。耐盐性和热稳定性:相比野生型Bst DNA聚合酶,Bst Plus在耐盐性和热稳定性方面表现更优,能够在65℃的等温条件下高效工作。dUTP耐受性:具有较高的dUTP耐受性,适合防污染的等温扩增反应。应用场景Bst Plus DNA Polymerase 广泛应用于以下领域:环介导等温扩增(LAMP):快速、灵敏地检测病原体,适用于现场检测和即时诊断。链置换扩增(SDA):用于高灵敏度的核酸扩增。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。使用方法储存条件:-20℃保存,避免反复冻融。
它主要由多种细胞产生,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞等,参与调节细胞增殖、分化和存活。
重组人R-spondin 3(Recombinant Human R-spondin 3,简称RSPO3)是一种分泌性蛋白,属于血栓海绵蛋白1型重复序列(TSR-1)超家族。RSPO3在Wnt/β-catenin信号通路中发挥重要作用,通过与LGR4-6受体结合,激活Wnt信号通路,促进细胞增殖和分化。 生物学功能 Wnt信号通路调节:RSPO3通过与LGR4-6受体结合,抑制Wnt拮抗因子DKK-1的作用,从而增强Wnt/β-catenin信号通路的活性。 干细胞扩增:RSPO3能够促进肠道Lgr5+干细胞的扩增,对肠道干细胞的维持和功能发挥重要作用。 胚胎发育:在胚胎发育过程中,RSPO3参与调控血管生成和组织修复。 肿瘤发生:RSPO3在多种肿瘤中表达异常,可能参与肿瘤的进展和转移。 临床应用 组织修复:RSPO3通过激活Wnt信号通路,促进干细胞的扩增和组织修复,可用于治疗肠道疾病和伤口愈合。 癌症治疗:由于RSPO3在肿瘤中的作用,其抑制剂正在研究中,用于开发新的抗癌疗法。 重组蛋白的制备与应用 重组人RSPO3蛋白通常在CHO细胞或大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。
通过研究GDF15在疾病模型中的表达变化和功能异常,可以深入了解其在疾病发生发展过程中的作用机制。
纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种细胞表面丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中。它在肿瘤微环境的形成和维持中发挥重要作用,参与细胞外基质重塑、肿瘤细胞侵袭和免疫抑制。Biotinylated Human FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在肿瘤微环境中的表达与多种癌症的发生、发展和预后密切相关。它通过降解细胞外基质成分,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,同时抑制免疫细胞的活性,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。 生物素标记的FAP蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
虽然连接效率较低,但T4 DNA连接酶也可以用于平末端DNA片段的连接。
重组人ENA-78(Recombinant Human ENA-78, 5-78 aa)是一种重要的CXC趋化因子,主要在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。ENA-78(也称CXCL5)通过吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,促进炎症反应的进展。通过重组技术生产的ENA-78片段(5-78 aa)保留了其核心生物活性,为研究炎症机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 ENA-78是一种强效的中性粒细胞趋化因子,通过与CXCR2受体结合,吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。它在多种炎症性疾病中表达增加,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺病(COPD)。ENA-78的高表达与炎症部位的中性粒细胞浸润密切相关,加剧了炎症反应和组织损伤。 二、在免疫调节中的作用 ENA-78不仅在炎症反应中起作用,还在免疫调节中发挥重要作用。它能够促进中性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,进一步增强炎症反应。此外,ENA-78还能够调节内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,维持炎症微环境的稳定。
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