在癌症研究中,重组人FOLR2蛋白可用于深入探索其在肿瘤细胞中的生物学功能。
Recombinant Mouse Betacellulin(重组小鼠Betacellulin,简称BTC)是一种重要的细胞因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。它在多种细胞的增殖和分化过程中发挥关键作用,尤其是在胰腺β细胞的生长和再生中。 功能与作用 Betacellulin通过与EGF受体家族成员(如ErbB1和ErbB4)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞增殖。研究表明,Betacellulin对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括视网膜色素上皮细胞、血管平滑肌细胞和成纤维细胞。此外,Betacellulin在胰腺β细胞的再生中也发挥重要作用,能够通过激活ErbB1和ErbB2受体,增加胰岛素受体底物-2(IRS-2)的表达,从而促进β细胞的增殖。 研究应用 重组小鼠Betacellulin被广泛应用于多种实验研究中。它可用于功能性实验、ELISA和Western Blot等。例如,在研究胰腺β细胞的再生过程中,Betacellulin被用于探究其对糖尿病小鼠模型的治疗效果。此外,Betacellulin还被用于研究其在不同组织中的表达模式和功能,以及在疾病发生发展中的作用。
该产品采用高保真DNA聚合酶,错配率极低,尤其在高GC含量的复杂模板中表现出色,能够有效避免碱基突变
重组人表皮调节素(Recombinant Human Epiregulin,简称EPR)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,具有广泛的生物学活性,主要通过调节细胞增殖、分化和存活,在组织修复和疾病治疗中发挥关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human Epiregulin,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 Epiregulin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。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞。Epiregulin在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human Epiregulin在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,Epiregulin的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,Epiregulin还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。
重组SEZ6L2蛋白还可以用于开发针对神经发育障碍的新型治疗策略。
在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD45(重组小鼠CD45蛋白)是一种极为重要的研究工具。CD45,也称为白细胞共同抗原(LCA),是一种酪氨酸磷酸酶,广泛表达于所有造血细胞表面,除了红细胞和血小板。它在免疫细胞的信号传导、激活和分化过程中发挥着关键作用。 CD45的功能与作用机制 CD45是一种跨膜蛋白酪氨酸磷酸酶,主要通过调节细胞内酪氨酸激酶的活性来影响免疫细胞的信号传导。在免疫反应中,CD45通过去磷酸化作用,调节多种关键信号分子的活性,从而影响免疫细胞的激活状态。例如,CD45能够调节Src家族激酶(如Lck和Fyn)的活性,这些激酶在T细胞受体(TCR)和B细胞受体(BCR)信号传导中起着至关重要的作用。 此外,CD45还参与调节免疫细胞的增殖、分化和凋亡。在T细胞和B细胞的发育过程中,CD45的活性对于细胞的成熟和功能发挥至关重要。在免疫调节方面,CD45通过调节细胞内信号通路,影响免疫反应的强度和持续时间,从而维持免疫系统的稳态。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD45蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。
它还能够激活巨噬细胞,促进炎症细胞因子的释放,增强宿主的免疫反应。
重组小鼠 Lungkine(Recombinant Mouse Lungkine,也称 CXCL15)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在肺部的中性粒细胞迁移和炎症反应中发挥着关键作用。 Lungkine 的结构与功能 Lungkine 是一种单链多肽,由142个氨基酸组成,分子量约为16.4kDa。重组小鼠 Lungkine 通过基因工程技术在大肠杆菌中生产,具有高度的纯度和生物活性。它通过与 CXCR2 受体结合,发挥趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。 在肺部炎症中的作用 Lungkine 主要表达于肺部,其基因位于小鼠的第5号染色体上。在炎症条件下,Lungkine 的表达上调,它被分泌到支气管肺泡腔中,参与肺部特有的中性粒细胞迁移。研究表明,Lungkine 是中性粒细胞从肺实质迁移到气道空间的重要介质。此外,Lungkine 还对骨髓祖细胞具有趋化活性,并调节造血细胞的分化。 研究与应用前景 重组小鼠 Lungkine 的研究有助于深入理解肺部炎症和免疫反应的机制。通过调节 Lungkine 的活性,可以开发针对肺部炎症和感染性疾病的治疗策略。
HLA-E 是一种非经典的人类白细胞抗原(MHC)I 类分子,在免疫调节中发挥着重要作用。
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。
这种抑制作用可能通过干扰Rta蛋白与宿主细胞因子的结合,或者通过调节宿主细胞内的信号通路来实现。
重组人DKK1蛋白(Recombinant Human DKK1 Protein, hFc Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,将人DKK1蛋白与人免疫球蛋白G的Fc片段(hFc)融合。这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测,使其成为研究Wnt信号通路调控机制的理想工具。 DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,主要通过与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6(LRP5/6)结合,抑制Wnt信号通路的激活。Wnt信号通路在胚胎发育、组织稳态和癌症发生中起着关键作用。DKK1的异常表达与多种疾病相关,例如在某些癌症中,DKK1的高表达可能抑制Wnt信号通路,从而影响肿瘤细胞的增殖和分化;而在骨质疏松症中,DKK1的过度分泌可能抑制骨形成。 重组人DKK1蛋白(hFc Tag)的制备利用了基因工程技术,将DKK1基因与hFc基因片段融合,表达于宿主细胞中。hFc标签的引入使得该蛋白可以通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化,同时增强了其在体外和体内实验中的稳定性和生物活性。
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