Recombinant Rat PDGF-BB 是细胞增殖和组织修复研究中的关键分子。
重组人白细胞介素-15受体α与白细胞介素-15复合物(Recombinant Human IL-15RA & IL-15 Protein, His Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白复合物,带有His标签便于纯化和检测。IL-15及其受体IL-15RA在免疫细胞的激活、增殖和存活中发挥着关键作用,是近年来免疫学研究中的重要靶点。 IL-15是一种多功能细胞因子,与IL-2具有相似的生物学活性,主要通过与其受体复合物(包括IL-15RA、IL-2Rβ和γc)结合,激活多种免疫细胞,尤其是自然杀伤细胞(NK细胞)和CD8+ T细胞。IL-15在免疫系统中具有多种功能,包括促进免疫细胞的增殖、存活和细胞因子分泌,增强机体的免疫监视能力。此外,IL-15还参与调节免疫细胞的稳态和组织修复过程。 重组人IL-15RA & IL-15蛋白复合物(His Tag)的制备为研究其功能提供了强大的工具。通过重组技术生产的复合物保留了天然IL-15与其受体IL-15RA的结合能力,能够模拟体内IL-15信号传导过程。
UDG可快速水解单链或双链DNA中的尿嘧啶释放游离尿嘧啶但对RNA或短于6个碱基的DNA寡聚体无活性
重组人CD55蛋白(Recombinant Human CD55 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。CD55,也被称为衰变加速因子(Decay Accelerating Factor, DAF),在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD55蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD55的主要功能是调节补体系统的激活,保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD55通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。这种机制对于维持组织稳态和防止自身免疫反应至关重要。 重组人CD55蛋白的应用 重组人CD55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CD55蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。
特别是在癌症研究中,FZD7的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及化疗耐药性密切相关。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。
Calcitonin(降钙素)是一种由 32 个氨基酸组成的多肽激素,主要由甲状腺滤泡旁细胞分泌。
重组生物素化人FGFR2α(IIIb)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR2α (IIIb) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞发育、组织再生以及疾病机制的研究中。FGFR2(成纤维细胞生长因子受体2)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生物学过程。FGFR2α(IIIb)是FGFR2的一种亚型,主要在上皮细胞中表达,对胚胎发育和组织修复具有重要作用。 FGFR2α(IIIb)的功能与作用 FGFR2是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR2α(IIIb)是FGFR2的一种选择性剪接亚型,主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育、组织修复和细胞分化。在胚胎发育过程中,FGFR2α(IIIb)通过调节细胞增殖和迁移,促进器官形成和组织分化。此外,FGFR2α(IIIb)的异常激活与多种疾病相关,包括某些癌症的发生和发展。
随着对TrkA研究的不断深入,我们有望开发出更有效的治疗方法,改善神经疾病的预后。
Recombinant Human GDNF Protein(重组人胶质细胞源性神经营养因子)是神经营养因子家族的重要成员,因其在神经保护、神经修复以及多种神经系统疾病治疗中的关键作用而备受关注。GDNF在维持神经元的存活、促进神经再生和改善神经功能方面发挥着重要作用。 神经保护与修复 GDNF最初是从猪胶质细胞中分离出来的,它对多种神经元具有显著的保护作用,特别是对多巴胺能神经元。这种特性使其在帕金森病(PD)的治疗中具有潜在的应用价值。研究表明,GDNF能够促进受损神经元的再生和功能恢复,改善运动功能障碍。此外,GDNF还对其他神经系统疾病,如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和周围神经损伤,显示出神经保护和修复的潜力。 重组蛋白的应用 重组人GDNF蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在实验室研究中,重组GDNF蛋白被广泛用于研究其在神经细胞存活、增殖和分化中的作用机制。在临床应用方面,GDNF的神经保护和修复特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。
通过流式细胞术,研究人员可以快速筛选和分离CD24高表达的细胞群体,为细胞功能研究提供有力支持。
在免疫学研究的浩瀚领域中,细胞因子及其受体一直是备受瞩目的焦点。其中,白细胞介素 - 18 受体 1(IL-18 R1)作为白细胞介素 - 18(IL-18)的关键受体,其在免疫信号传导和免疫反应调节中扮演着不可或缺的角色。而重组食蟹猴 IL-18 R1 蛋白的出现,为深入探究这一受体的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 重组食蟹猴 IL-18 R1 蛋白是通过先进的生物工程技术,将食蟹猴 IL-18 R1 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得的。这种重组蛋白具有高度的生物学活性和特异性,能够与 IL-18 特异性结合,激活下游信号通路,从而模拟体内 IL-18 R1 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-18 R1 蛋白可用于多种实验场景。它可以用于体外细胞实验,研究其与 IL-18 结合后对细胞增殖、分化、细胞因子分泌等的影响。例如,通过与免疫细胞共同培养,观察其对 T 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)等的激活作用,以及对炎症反应的调节机制。
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