DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。
重组生物素化人CD40配体蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD40 Ligand Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学和自身免疫性疾病的研究中。CD40配体(CD40L,也称为CD154)是一种共刺激分子,主要表达于活化的T细胞表面,通过与CD40结合,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。 CD40配体的功能与作用 CD40配体在免疫系统中发挥着关键的调节作用。它通过与CD40结合,激活B细胞、树突状细胞和巨噬细胞等免疫细胞,促进免疫反应的启动和维持。CD40配体与CD40的相互作用对于T细胞依赖性B细胞的活化和抗体产生至关重要。此外,CD40配体还参与调节免疫细胞的黏附、迁移和细胞毒性T细胞的活性。在肿瘤免疫中,CD40配体的激活能够增强抗肿瘤免疫反应,促进肿瘤细胞的清除。 重组生物素化CD40配体蛋白的优势 重组生物素化人CD40配体蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
ULBP-2在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。
Recombinant Human IGF-I(重组人胰岛素样生长因子I)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子家族。IGF-I在促进细胞生长、分化、组织修复以及调节代谢过程中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 促进细胞生长与分化 IGF-I通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、儿童生长和组织再生中扮演重要角色。IGF-I能够刺激多种细胞类型的生长,包括成骨细胞、成纤维细胞、神经细胞和肌肉细胞,从而促进骨骼、皮肤、神经和肌肉等组织的发育和修复。 代谢调节 IGF-I不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-I还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。在碳水化合物代谢中,IGF-I能够增强胰岛素的作用,提高细胞对葡萄糖的摄取和利用,从而调节血糖水平。 重组蛋白的应用 重组人IGF-I蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。
它在T细胞的发育、激活以及免疫细胞间的相互作用中发挥着关键作用。
在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术因其精准性和高效性而备受青睐。重组生物素化人FGL1蛋白(His-Avi Tag)便是这一技术的杰出产物,它为研究人FGL1蛋白的功能和作用机制提供了强大的支持。 FGL1(Fibronectin type III domain-containing protein 1)是一种在免疫调节中具有重要作用的蛋白。它能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,调节免疫细胞的活化、增殖和功能。这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着关键作用。然而,由于其复杂的结构和功能,对FGL1蛋白的研究一直充满挑战。 重组生物素化人FGL1蛋白(His-Avi Tag)的出现,为这一领域的研究带来了新的突破。这种重组蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人FGL1蛋白上,并带有His-Avi Tag。His-Avi Tag是一种融合标签,His标签便于蛋白的纯化,而Avi标签则有助于生物素的特异性结合。
CSPG4的异常表达与多种肿瘤的发生、发展和侵袭密切相关。
在生物医学研究领域,重组生物素化人类BTN3A2蛋白(Recombinant Biotinylated Human BTN3A2 Protein, His-Avi Tag)正逐渐成为科学家们关注的焦点。BTN3A2蛋白是丁酸钠家族的一员,在免疫调节和细胞信号传导中扮演着关键角色。其生物素化版本的出现,为相关研究带来了新的突破。 这种重组蛋白通过生物工程技术生产,其His-Avi标签设计精妙。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化BTN3A2蛋白在免疫分析和细胞标记实验中表现出色。它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。 在免疫细胞研究中,重组生物素化BTN3A2蛋白可用于研究其与T细胞受体的相互作用,以及在免疫应答中的功能。它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。此外,该蛋白还可用于细胞信号通路的研究,揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。
VEGF R2是血管内皮生长因子(VEGF)的主要受体之一,主要表达于血管内皮细胞表面。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus GDF15 Protein (Primary Amine Labeling), hFc Tag(生物素标记的食蟹猴GDF15蛋白,通过伯胺标记,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、疾病机制以及药物开发提供了重要的工具。GDF15(生长分化因子15)是一种分泌性细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,参与细胞生长、分化、代谢调节和炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢性疾病(如肥胖、糖尿病)和心血管疾病中的作用引起了广泛关注。 在代谢调节中,GDF15通过作用于中枢神经系统,调节食欲和能量代谢。它能够减少食物摄入,增加能量消耗,从而在体重调节和代谢平衡中发挥重要作用。此外,GDF15还通过调节胰岛素敏感性和葡萄糖代谢,影响糖尿病的发生和发展。在心血管疾病中,GDF15的水平升高通常与心力衰竭、动脉粥样硬化等病理状态相关,被认为是心血管疾病的生物标志物。 生物素标记技术为GDF15的研究提供了强大的支持。
在体外实验中,Persephin仅在共表达GFRα4和RET的神经元中促进存活。
GoldenView 吖啶橙核酸染料是一种新型的核酸染料,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中,用于检测DNA和RNA。它是一种安全、高效的替代品,可替代传统的溴化乙锭(EB)染料。 产品特性 GoldenView 吖啶橙核酸染料与核酸结合后能产生很强的荧光信号,其灵敏度与EB相当。在紫外透射光下,双链DNA(dsDNA)呈现绿色荧光,而单链DNA(ssDNA)或RNA则呈现红色荧光。这种特性使其能够清晰地区分DNA和RNA,适用于多种核酸分析实验。 使用方法 使用GoldenView进行琼脂糖凝胶电泳时,操作方法与EB完全相同。通常在100 ml的琼脂糖凝胶溶液中加入5-10 µl的GoldenView,轻轻摇匀后倒胶,待凝胶完全凝固后进行电泳。电泳完成后,可在紫外灯下直接观察核酸条带。 安全性 GoldenView的主要成分是吖啶橙,虽然具有细胞渗透性,但通过多项致突变性试验验证,结果均为阴性。然而,为确保安全,建议操作时佩戴手套和口罩,避免接触皮肤。
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