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 棘孢小单胞菌(基因组DNA)-沉积物盐坑微菌SHMCCD70971=KCTC32444-Massiliatieshanensis

重组人KLK3蛋白不仅为前列腺癌的早期诊断和治疗监测提供了可靠工具。

重组人表皮生长因子(Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag)是一种经过基因工程改造的表皮生长因子,通过在其C末端添加His标签和Fc片段,显著增强了其稳定性和生物活性。这种改造使得EGF蛋白在细胞培养和生物医学研究中具有更广泛的应用前景。 一、在细胞增殖中的作用 EGF是一种关键的细胞生长因子,通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag保留了天然EGF的生物学活性,能够高效地刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞)的增殖。其添加的Fc片段进一步增强了其在细胞表面的结合能力,延长了其在细胞培养中的作用时间。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag在组织修复和再生医学中具有显著的应用价值。它能够加速受损组织的再生和修复,缩短伤口愈合时间。

通过与癌细胞共培养,可以观察DLL3对细胞增殖、迁移和凋亡的影响,揭示其在肿瘤发生和发展中的关键作用

Biotinylated Human VEGF R3(生物素标记的人血管内皮生长因子受体3)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于淋巴管生成、血管内皮功能以及相关疾病研究中。VEGF R3,也称为FLT4,是血管内皮生长因子家族的重要受体之一,主要参与淋巴管生成、血管生成以及维持血管内皮细胞稳态等生理过程。其在胚胎发育、组织修复、炎症反应以及肿瘤转移等病理过程中发挥着关键作用。 生物素标记技术为VEGF R3的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R3能够高效地与链霉亲和素修饰的探针结合,从而实现对VEGF R3的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R3在淋巴管内皮细胞和血管内皮细胞中的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R3在细胞内的定位变化,揭示其在淋巴管生成和血管生成中的动态调控机制。

在一些病理状态下,如胰岛素抵抗和2型糖尿病中,胰岛素受体的磷酸化过程可能会受到干扰。

大肠杆菌DNA连接酶(E. coli DNA Ligase)是一种在分子生物学中广泛应用的酶,最初于1967年在大肠杆菌中被发现。它能够催化DNA链的5'-磷酸和3'-羟基末端形成磷酸二酯键,从而连接相邻的DNA片段。 工作原理 大肠杆菌DNA连接酶通过NAD⁺作为辅酶,提供能量来完成连接反应。它主要作用于具有黏性末端的DNA片段,但连接平末端的效率较低。该酶在DNA复制、修复和重组过程中发挥重要作用,特别是在DNA聚合酶Ⅰ填满单链缺口后,封闭DNA双链上的缺口。 应用 大肠杆菌DNA连接酶广泛应用于分子克隆和基因工程中。它常用于连接由限制性内切酶切割产生的黏性末端DNA片段,是构建重组DNA分子的关键步骤。此外,它还被用于cDNA克隆等特定应用中。 优势与特点 专一性:大肠杆菌DNA连接酶主要作用于黏性末端,连接效率高。 依赖NAD⁺:与T4 DNA连接酶不同,它需要NAD⁺作为辅酶,而不是ATP。 热失活:该酶可以通过65℃加热20分钟失活,便于后续实验操作。 大肠杆菌DNA连接酶凭借其高效性和专一性,已成为分子生物学实验中的重要工具,尤其在需要高特异性的连接反应中表现出色。

在肿瘤微环境中,LRG1可通过调节TGF-β信号通路,促进肿瘤血管生成和肿瘤细胞的侵袭转移。

在生物医学研究中,白细胞介素 - 3(IL-3)作为一种重要的细胞因子,对造血和免疫系统发挥着关键的调节作用。重组食蟹猴 IL-3 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-3 是一种多效性细胞因子,主要由 T 细胞和肥大细胞产生。它在造血过程中起着重要作用,能够刺激多种造血祖细胞的增殖和分化,包括红细胞、粒细胞和巨核细胞的前体细胞。此外,IL-3 还能够调节免疫细胞的功能,促进巨噬细胞和树突状细胞的成熟,增强其吞噬和抗原呈递能力,从而在免疫反应中发挥重要作用。 重组食蟹猴 IL-3 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-3 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。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-3 受体特异性结合,模拟体内 IL-3 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-3 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。

在细胞的复杂调控网络中,蛋白质的降解过程对于维持细胞内环境的稳定至关重要。

重组人SIRPβ蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,主要包含SIRPβ的胞外区,融合了hFc标签,便于纯化和检测。SIRPβ(信号调节蛋白β)是SIRP家族的重要成员,主要在髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)上表达,通过与CD47结合传递“别吃我”信号,调节免疫细胞的吞噬作用,在维持免疫稳态和调节炎症反应中发挥关键作用。 SIRPβ的功能与机制 SIRPβ与SIRPα类似,通过其胞外区的Ig样结构域与CD47结合,抑制免疫细胞的吞噬作用。然而,SIRPβ在免疫调节中的作用机制与SIRPα有所不同。SIRPβ的胞内段包含一个免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM),激活后可促进细胞的吞噬作用,而不是抑制。这种激活作用在清除病原体和凋亡细胞碎片中尤为重要。此外,SIRPβ在自身免疫疾病和炎症反应中也发挥重要作用,其异常表达与多种炎症性疾病相关。 重组人SIRPβ蛋白的特点 重组人SIRPβ蛋白具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。

这种重组蛋白的纯度通常超过95%,并且在适当的保存条件下具有较长的稳定性。

在细胞生物学和信号传导研究中,Recombinant Biotinylated Human ENPP-3 (48-157) Protein, His-Avi Tag(重组生物素标记的人类ENPP-3蛋白片段,His-Avi标签)正成为一种重要的工具蛋白,为研究细胞外信号传导和代谢过程提供了有力支持。 ENPP-3蛋白的特性 ENPP-3(胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶3)是一种分泌性酶,属于ENPP酶家族。它在细胞外环境中发挥重要作用,参与核苷酸和磷酸胆碱的水解,生成多种生物活性分子,如ATP、ADP和AMP。这些分子在细胞信号传导、炎症反应和细胞代谢中具有重要作用。 重组生物素标记的ENPP-3蛋白 Recombinant Biotinylated Human ENPP-3 (48-157) Protein 是通过基因工程技术生产的,包含ENPP-3蛋白的第48至157位氨基酸片段。这种片段保留了ENPP-3的核心催化结构域,能够高效地水解核苷酸。

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