FAP在肿瘤微环境中的作用引起了广泛关注,其高表达与多种肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。
重组人 Noggin 蛋白(Recombinant Human Noggin Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,在骨骼发育、组织修复和多种生理过程中发挥着关键调节作用。Noggin 通过抑制骨形态发生蛋白(BMP)信号通路,调节细胞的增殖、分化和凋亡,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 Noggin 最初被发现是一种在胚胎发育中调节骨骼形成的因子。它通过与 BMP 家族成员(如 BMP - 2、BMP - 4 和 BMP - 7)结合,抑制其信号传导,从而调节骨骼、软骨和其他组织的发育。Noggin 在胚胎期和成年期的多种组织中表达,包括骨骼、软骨、神经组织和皮肤等。除了在骨骼发育中的作用,Noggin 还参与调节神经系统的发育和修复,促进神经再生和突触可塑性。 重组人 Noggin 蛋白的制备利用基因工程技术实现,通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白具有高纯度和生物活性,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 Noggin 蛋白可用于深入研究其在骨骼发育、组织修复和神经再生中的具体机制。
TRAIL R1的研究不仅局限于肿瘤学领域,还涉及免疫学和炎症生物学等多个学科。
蛋白A-微球菌核酸酶(Protein A-MNase,简称pA-MNase)是一种融合蛋白,由Protein A和微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)组成。它兼具Protein A的抗体结合活性和MNase的核酸内切酶活性,广泛应用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。 特性与优势 高活性:pA-MNase具有高效的核酸内切酶活性,能够在短时间内将DNA降解为单核苷酸和寡核苷酸。 抗体结合能力:Protein A能够特异性结合免疫球蛋白的Fc区,使得pA-MNase可以被引导至目标蛋白所在的染色质区域。 低细胞需求量:适用于低至50个细胞的实验,尤其适合早期胚胎、干细胞和肿瘤等研究领域。 操作简便:实验流程简单,从细胞到二代测序文库的转化仅需1天。 应用场景 pA-MNase主要用于CUT&RUN(Cleavage Under Targets and Release Using Nuclease)技术,这是一种替代传统ChIP-Seq的新技术,用于研究蛋白质与基因组DNA的相互作用。
双调蛋白在免疫调节方面也具有重要作用。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。
Leucokinin VIII(亮激肽VIII)是一种从蟑螂头部提取物中分离得到的利尿八肽。它由8个氨基酸组成,具有独特的结构,C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性。Leucokinin VIII在昆虫体内发挥多种生理功能,如调节肠道运动、体液平衡、免疫反应以及生殖等。 在跨上皮运输方面,Leucokinin VIII能够增加跨上皮氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)和水的分泌速率。其作用是通过位于上皮细胞基底外侧的受体,增加上皮旁路的氯离子(Cl⁻)电导。此外,在埃及伊蚊马氏管的主细胞中,Leucokinin VIII还能激活钙离子(Ca²⁺)依赖的信号通路。这可能是由于其与细胞膜上的受体结合后,导致受体构象改变,进而激活下游的信号转导分子,调节离子和水的跨膜运输,从而实现对昆虫体内水分和离子平衡的调节。 目前,对Leucokinin VIII的研究主要集中在昆虫生理调节方面。它在昆虫的排泄和水分平衡调节中扮演着重要角色。通过对埃及伊蚊等昆虫的研究发现,Leucokinin VIII可以调控马氏管的功能,实现对昆虫体内代谢废物排泄以及水分平衡的精确调节。
随着研究的不断深入,相信它将在未来的研究中发挥更加重要的作用,为攻克这些疾病贡献一份力量。
在生物医学研究中,白细胞介素-10受体α(IL-10Rα)作为IL-10信号通路的关键组成部分,其在免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人IL-10Rα蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-10Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-10Rα:关键的免疫调节受体 IL-10Rα是白细胞介素-10受体复合物的重要组成部分,主要表达在免疫细胞表面,如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞等。IL-10通过与IL-10Rα结合,激活下游的信号通路,从而发挥其抗炎和免疫抑制作用。IL-10Rα在维持免疫平衡、调节免疫细胞的活化和功能方面发挥着关键作用。此外,IL-10Rα的异常表达或功能障碍与多种免疫相关疾病相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-10Rα的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
它能够在室温下仅需5分钟完成黏性末端或平末端DNA的连接反应,连接效率与标准1小时连接反应相当。
在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)及其亚型在细胞生长、分化、组织修复和疾病发生中扮演着关键角色。FGFR2 beta (IIIb) 是FGFR2的一个重要亚型,主要在上皮细胞中表达,参与多种生理和病理过程。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, Avi Tag(重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白,Avi标签)作为一种高质量的研究工具,为深入探索FGFR2的功能和机制提供了新的途径。 FGFR2 beta (IIIb)是FGFR2的一个关键亚型,其主要通过与纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。该亚型在胚胎发育、组织修复和细胞稳态维持中发挥着重要作用。然而,FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。 重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白(Avi标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了Avi标签。
许多癌症细胞通过激活HGFR信号通路来逃避机体的免疫监视并加速自身的生长和扩散。
在生物医学研究中,IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,小鼠)是一种极为重要的多肽类激素。它在小鼠的生长发育、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用,是研究生长因子功能和机制的重要模型。 结构与功能 IGF-I 是一种与胰岛素具有高度同源性的多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内。小鼠 IGF-I 的氨基酸序列与人类 IGF-I 高度相似,这使得小鼠成为研究 IGF-I 功能的理想模型。IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。IGF-I 通过与 IGF-I 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。 生长发育中的作用 在小鼠的生长发育过程中,IGF-I 起着至关重要的作用。它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是小鼠幼崽生长的关键因素。研究表明,IGF-I 缺乏的小鼠会出现显著的生长迟缓现象,表现为体重减轻、骨骼发育不良和肌肉量减少。此外,IGF-I 还在小鼠的神经发育中发挥重要作用,影响神经细胞的增殖和分化。 代谢调节 IGF-I 不仅在生长发育中起作用,还在代谢调节中扮演关键角色。
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