在生物医学研究中,重组蛋白技术已经成为探索生物分子功能和开发新型治疗方法的关键手段之一。
SV40(Simian Virus 40)是一种广泛用于生物医学研究的猴病毒,其编码的大型T抗原(Large T Antigen)在病毒复制和宿主细胞转化中发挥着关键作用。SV40 Large T Antigen的核定位信号(NLS)是其功能的核心部分,对于理解病毒与宿主细胞的相互作用具有重要意义。 核定位信号(NLS)的功能 核定位信号(NLS)是蛋白质中的一段氨基酸序列,它指导蛋白质从细胞质运输到细胞核。SV40 Large T Antigen的NLS位于其氨基酸序列的第123-149位,包含多个碱性氨基酸(如赖氨酸和精氨酸),这些氨基酸赋予了NLS与核输入受体相互作用的能力。通过与核输入受体结合,NLS能够将Large T Antigen有效地运输到细胞核内,从而促进病毒基因组的复制和转录。 在病毒生命周期中的作用 SV40 Large T Antigen的NLS在病毒生命周期中起着至关重要的作用。一旦病毒进入宿主细胞,Large T Antigen通过其NLS进入细胞核,与宿主细胞的DNA聚合酶相互作用,启动病毒DNA的复制。
重组生物素化人ULBP-2蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。
在细胞内复杂的蛋白质调控网络中,泛素化是一种关键的蛋白质修饰过程,它在蛋白质降解、细胞周期调控、信号转导等生物学过程中发挥着重要作用。泛素结合酶E2L3(Ubiquitin Conjugating Enzyme E2L3,UBE2L3)作为泛素化途径中的核心成员之一,承担着将泛素从激活酶E1传递到泛素连接酶E3的重要任务,是泛素化反应的“精准调控者”。 泛素结合酶E2L3的特性 泛素结合酶E2L3(UBE2L3)是一种高度特异性的酶,能够特异性地识别并结合由E1激活的泛素。在泛素化反应的第二步中,UBE2L3通过其活性位点的半胱氨酸残基与泛素形成共价键,从而将泛素从E1转移到自身。这一过程为后续的泛素连接酶E3介导的泛素转移提供了必要的中间体。UBE2L3在多种细胞类型中广泛表达,并在多种生物学过程中发挥重要作用,特别是在免疫应答和细胞周期调控中。 广泛的应用 UBE2L3在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在体外泛素化实验中,UBE2L3被用于研究泛素化过程中的关键步骤,帮助科学家们理解泛素从E1到E3的传递机制。
通过增强FcγRIIIA的功能或优化抗体的Fc段,可以显著提高抗体药物的疗效。
白细胞介素 - 4(IL-4)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和细胞分化过程中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-4 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-4 主要由 T 辅助细胞(Th2 细胞)、肥大细胞和嗜碱性粒细胞产生。它通过与其受体 IL-4R 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。IL-4 在免疫系统中具有多种重要作用,包括促进 B 细胞的增殖和分化、增强抗体的产生、调节 T 细胞的亚群分化(特别是促进 Th2 细胞的发育)以及抑制炎症反应。此外,IL-4 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-4 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-4 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。
His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human Coagulation Factor XI Protein, His Tag(重组人凝血因子XI蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为血液凝固和疾病治疗领域的焦点。 凝血因子XI蛋白的特性 凝血因子XI(Factor XI,FXI)是一种血浆中的维生素K依赖性丝氨酸蛋白酶,主要参与血液凝固的内源性途径。FXI在血液凝固过程中发挥关键作用,通过激活凝血因子IX(FIX),启动凝血级联反应,最终导致纤维蛋白的形成和血液凝固。FXI的缺陷或功能异常与出血性疾病(如血友病C)相关,而其过度激活则可能与血栓形成有关。 重组人凝血因子XI蛋白的应用 血液凝固研究 凝血因子XI在血液凝固过程中扮演着关键角色。研究表明,FXI的激活是内源性凝血途径的重要步骤。重组人凝血因子XI蛋白可用于研究其在血液凝固中的具体机制,帮助开发针对出血性疾病和血栓性疾病的新型治疗策略。例如,通过调节FXI的活性,可以增强或抑制血液凝固,从而达到治疗疾病的目的。
通过模拟GHSR的天然功能,研究人员可以更好地理解其在生理和病理过程中的作用。
ATP(腺苷三磷酸)是一种极为稳定的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM ATP溶液(无核酸酶)是一种经过严格测试的产品,确保不含DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶,适用于多种实验。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,确保实验的可靠性。 无核酸酶污染:使用无核酸酶水配制,确保RNA和DNA的完整性。 稳定保存:在-20℃条件下可稳定保存2年,避免反复冻融。 适用范围广:适用于体外转录、RNA合成与扩增、激酶反应等多种实验。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 激酶反应:作为能量供体,支持激酶活性。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低ATP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。
SOST蛋白在骨骼形成过程中发挥着关键的负向调节作用。
重组人Nectin-3(Recombinant Human Nectin-3)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在细胞间黏附、组织发育以及细胞极性形成中发挥着关键作用,是当前细胞生物学和发育生物学研究的热点之一。 Nectin-3的功能与机制 Nectin-3主要表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、神经细胞和免疫细胞。它通过其免疫球蛋白样结构域与其他Nectin家族成员或相关黏附分子相互作用,形成细胞间黏附连接。这种黏附作用对于维持组织结构的完整性和细胞极性至关重要。例如,在上皮细胞中,Nectin-3通过与Nectin-1和Nectin-2相互作用,形成紧密的细胞间连接,维持上皮组织的屏障功能。 此外,Nectin-3还参与细胞信号传导,调节细胞的增殖和分化。在神经发育过程中,Nectin-3通过与神经细胞表面的受体相互作用,促进神经元的迁移和突触形成。这种调节机制对于神经系统的正常发育和功能维持至关重要。 Nectin-3在疾病中的作用 Nectin-3在多种疾病中表现出异常表达或功能失调。
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