dUTP常用于PCR、qPCR、RT-PCR等反应中替代dTTP,可有效去除污染产物,避免假阳性
重组生物素化人FcγRIIIa蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRIIIa 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、肿瘤免疫治疗以及炎症反应的研究中。FcγRIIIa(CD16)是免疫球蛋白G(IgG)的低亲和力受体,主要表达于自然杀伤(NK)细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等免疫细胞表面,参与抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用。 FcγRIIIa的功能与作用 FcγRIIIa是IgG抗体的低亲和力受体,通过与IgG抗体的Fc段结合,调节免疫细胞的活化和功能。在NK细胞中,FcγRIIIa介导的ADCC是其主要功能之一,能够识别并杀死被IgG抗体标记的靶细胞,如肿瘤细胞和病毒感染细胞。在巨噬细胞和中性粒细胞中,FcγRIIIa则通过促进吞噬作用,清除病原体和凋亡细胞碎片。此外,FcγRIIIa在免疫调节中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化状态,影响炎症反应的强度和持续时间。 重组生物素化FcγRIIIa蛋白的优势 重组生物素化人FcγRIIIa蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
利用重组生物素化小鼠FcRn蛋白,研究人员可以深入探究FcRn在IgG抗体转运和免疫调节中的作用机制
CD38是一种多功能的跨膜糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞(如T细胞、B细胞、巨噬细胞)和某些肿瘤细胞。它在细胞信号传导、免疫调节、细胞间相互作用以及细胞代谢中发挥着重要作用。Biotinylated Human CD38 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人CD38蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD38的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 CD38具有多种生物学功能,包括作为酶催化NAD⁺转化为cADPR(环状ADP-核糖)和NAADP(烟酸腺嘌呤二核苷酸磷酸),这些产物在钙信号传导和细胞内环境调节中起关键作用。此外,CD38还参与免疫细胞的激活、增殖和细胞毒性功能,尤其是在T细胞和B细胞的免疫反应中。近年来,CD38在肿瘤免疫治疗中的作用也引起了广泛关注,尤其是在多发性骨髓瘤等血液系统恶性肿瘤中,CD38已成为重要的治疗靶点。 Biotinylated Human CD38 Protein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。
通常将 1 μL 的 6×聚蔗糖凝胶上样缓冲液 III 与 5 μL 的核酸样品混合。
CTX IV (6-12) 通过其疏水性和带正电的氨基酸残基与细胞膜相互作用,可能插入细胞膜,改变膜的通透性和稳定性。这种作用机制使其能够破坏细胞膜的完整性,导致细胞死亡。此外,它还可能影响细胞膜上的离子通道,干扰心肌细胞的电生理特性,影响心肌的收缩和舒张功能。 研究与应用 CTX IV (6-12) 在生物医学研究中具有多种应用。它被用于研究心脏毒素对心肌细胞的影响,为心脏疾病的机制研究提供工具。此外,该片段还被用于筛选和开发针对心脏毒素受体的药物,以寻找能够阻断心脏毒素有害作用的药物靶点。在肿瘤研究中,CTX IV (6-12) 能够增加肿瘤细胞膜的通透性,提高化疗药物的渗透性和杀伤效果。 物理化学性质 CTX IV (6-12) 的分子量为899.13,分子式为C₄₈H₇₀N₁₀O₇。它在水中具有较高的溶解度(≥60 mg/mL),可通过超声助溶。粉末形式的CTX IV (6-12) 在-20°C下可保存3年,溶液形式在4°C下可保存1个月。 潜在治疗作用 CTX IV (6-12) 在骨骼肌再生研究中能够诱导肌肉损伤并促进肌肉再生。
在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。
Nectin-4(黏附分子4)是一种细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族,主要参与细胞间黏附和细胞极性维持。近年来,Nectin-4因其在多种癌症中的异常高表达而受到广泛关注,尤其是在三阴性乳腺癌、膀胱癌和肺癌中。Nectin-4的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关,使其成为癌症研究和治疗的重要靶点。Biotinylated Human Nectin-4 Protein IgV Domain, His-Avi Tag(生物素标记的人Nectin-4蛋白IgV结构域,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究Nectin-4的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 Nectin-4的功能与作用机制 Nectin-4通过其IgV结构域与其他细胞黏附分子相互作用,调节细胞间黏附和细胞极性。在正常生理条件下,Nectin-4参与上皮细胞的黏附和组织形态维持。然而,在肿瘤细胞中,Nectin-4的异常高表达和异常定位促进了肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,Nectin-4还参与肿瘤微环境的形成,影响肿瘤细胞与基质细胞之间的相互作用。
近年来,科学家们通过构建人源化小鼠模型,深入研究IFN-ω的功能机制。
Recombinant Mouse C10(重组小鼠C10,也称CCL6)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 C10主要通过趋化作用吸引淋巴细胞、单核细胞和中性粒细胞到达感染或炎症部位,从而增强局部的免疫反应。此外,C10还具有抗菌活性,能够直接抑制某些细菌的生长。在组织修复过程中,C10也发挥着重要作用,例如在皮肤伤口愈合过程中,C10能够吸引巨噬细胞进入伤口部位,促进愈合。 研究应用 重组小鼠C10被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及组织修复。例如,在研究中,C10被用于探索其在调节巨噬细胞和中性粒细胞迁移中的作用,以及其在炎症和组织修复过程中的功能。此外,C10在研究某些疾病模型中也具有重要价值,如在研究IL-13诱导的肺泡重塑、博莱霉素诱导的肺纤维化等过程中。 生产与保存 重组小鼠C10通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。
基于GUCY2C的CAR-T细胞疗法和双特异性抗体已在临床前研究中展现出良好的抗肿瘤效果。
CA125(癌抗原125)是一种高分子量的糖蛋白,最初被发现并用于卵巢癌的诊断。它主要由卵巢上皮细胞分泌,但在多种妇科疾病和恶性肿瘤中表达水平显著升高,尤其是卵巢癌。CA125已成为临床上最常用的卵巢癌标志物之一,广泛用于疾病的诊断、监测治疗效果以及预测复发。Biotinylated Human CA125(生物素标记的人CA125)作为一种创新的实验工具,为CA125的基础研究和临床应用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CA125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CA125能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离CA125,从而实现对卵巢癌及其他相关疾病标志物的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CA125可用于多种研究场景。例如,在基础研究中,该蛋白可用于研究CA125在卵巢癌细胞中的表达水平、分泌机制以及与肿瘤生物学行为的相关性。
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