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仓鼠肾成纤维细胞,BHK-21[C-13],SHMCCE00269-萎蔫短小杆菌AS1.2354=JCM9670-三宝垄根霉IFFI3098

它不仅简化了实验流程,更提升了实验结果的质量,是分子生物学实验室不可或缺的精准检测利器。

粒细胞集落刺激因子受体(G-CSF R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,主要在造血干细胞和粒细胞系细胞上表达。它通过结合粒细胞集落刺激因子(G-CSF),调节粒细胞的增殖、分化和存活,对维持正常的免疫防御功能至关重要。Recombinant Human G-CSF R(重组人G-CSF R)作为一种高效的研究工具,为深入研究G-CSF R的功能和机制提供了强大的支持。 G-CSF R在造血系统中发挥关键作用,其激活后通过JAK/STAT、PI3K/Akt和MAPK等信号通路,促进粒细胞的成熟和存活。G-CSF R的功能异常可能导致粒细胞生成障碍,进而影响机体的免疫防御能力。此外,G-CSF R的异常激活还与某些血液系统疾病的发生发展相关,如急性髓系白血病(AML)。 重组人G-CSF R蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然G-CSF R的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与G-CSF的结合能力、激活下游信号通路的机制以及在细胞模型中的功能。例如,通过体外实验可以评估G-CSF R对G-CSF的亲和力,揭示其在粒细胞生成中的作用机制。

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。

在分子生物学的研究中,核糖核酸酶T1(RNase T1)以其独特的酶解特性和在RNA序列分析中的重要作用,成为科学家们手中不可或缺的“利器”。 核糖核酸酶T1是一种能够特异性切割RNA的酶,它主要作用于鸟嘌呤(G)残基的3'端,将RNA分子切割成含有鸟嘌呤的单核苷酸和寡核苷酸片段。这种酶的特异性切割能力使其在RNA序列分析中具有极高的应用价值。通过RNase T1对RNA进行部分水解,科学家们可以获得一系列特定的RNA片段,这些片段可以进一步用于确定RNA的序列结构和功能特性。 在实际应用中,RNase T1被广泛用于研究RNA的二级结构和三级结构。例如,在分析tRNA和rRNA的结构时,RNase T1可以用来切割特定的G残基,从而揭示RNA分子的折叠模式和功能区域。此外,RNase T1还被用于研究RNA与蛋白质的相互作用,通过切割RNA分子,科学家们可以了解蛋白质结合位点的具体位置和作用机制。 RNase T1的酶解特性还使其在RNA降解和修饰研究中发挥重要作用。

TSLP可以诱导Th2细胞的分化,从而增强体液免疫反应,这对于抵御某些病原体的入侵至关重要。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD200R1(重组食蟹猴CD200R1)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200R1(CD200受体1)是一种免疫调节分子,主要表达于免疫细胞表面,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD200R1通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD200R1在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200R1可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD200R1在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD200R1的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。

基于其可能的细胞信号传导和代谢调节功能,Arg-Gly-Glu-Ser可以作为药物开发的靶点。

生长分化因子15(GDF15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,其在多种生理和病理过程中发挥着重要作用。重组大鼠 GDF15 蛋白(His 标签)作为一种研究工具,为深入探索这一因子的功能提供了有力支持。 GDF15 最初被发现与胚胎发育相关,但近年来的研究表明,它在成年生物体的多种生理过程中也扮演着关键角色。GDF15 可以调节能量代谢,通过作用于孤束核的 GFRα1 受体,抑制食欲并增加能量消耗,从而对体重和代谢产生影响。此外,GDF15 还在组织修复和炎症反应中发挥作用,它能够调节细胞的增殖、分化和存活,促进受损组织的修复。 在病理状态下,GDF15 的表达水平会发生显著变化。例如,在多种癌症中,GDF15 的表达上调,可能与肿瘤的生长、侵袭和转移有关。此外,GDF15 还与心血管疾病、神经系统疾病等多种疾病的发生和发展密切相关。因此,重组大鼠 GDF15 蛋白(His 标签)的制备和应用,为研究这些疾病的发生机制和寻找潜在的治疗靶点提供了重要工具。 该重组蛋白由大鼠 GDF15 的成熟肽序列构成,通过 His 标签进行修饰,便于纯化和检测。

与阳性抑制剂 HI-TOPK-032 的 IC₅₀=43 nM,与文献值一致。

血小板糖蛋白VI(GPVI)是血小板表面的一种关键受体,主要参与血小板的黏附、激活和聚集过程。GPVI通过识别胶原蛋白,触发血小板的激活和凝血反应,在止血和血栓形成中发挥重要作用。Recombinant Human GPVI Protein, His Tag(重组人GPVI蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GPVI的功能和机制提供了强大的支持。 GPVI是血小板表面的主要胶原蛋白受体之一,通过与胶原蛋白结合,激活下游信号通路,促进血小板的黏附、激活和聚集。这一过程对于维持血管完整性、止血和血栓形成至关重要。GPVI的功能异常与多种疾病相关,包括血小板功能障碍、血栓性疾病和某些心血管疾病。 重组人GPVI蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种设计使得重组GPVI蛋白在多种实验中具有广泛的应用价值。

通过抑制FZD10的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。

重组人白细胞介素-1受体1(Recombinant Human IL-1R1 Protein, His Tag)是白细胞介素-1(IL-1)家族的关键受体,属于细胞因子受体超家族。IL-1R1在调节炎症反应和免疫细胞活化中发挥核心作用,是免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-1R1是白细胞介素-1β(IL-1β)和白细胞介素-1α(IL-1α)的主要受体。这两种细胞因子是炎症反应的关键介质,能够通过与IL-1R1结合激活下游信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种促炎细胞因子和趋化因子的分泌,促进炎症反应的持续和放大。IL-1R1广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)、内皮细胞和上皮细胞,其功能对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人IL-1R1蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-1R1蛋白带有His标签,便于纯化和检测。这种设计使得重组蛋白在体外实验中能够高效地模拟体内IL-1信号传导过程,为研究IL-1R1在炎症和免疫调控中的作用提供了便利。研究表明,IL-1R1在多种炎症性疾病中表现出显著的病理作用。

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