蜡状芽孢杆菌SHMCCD73296ivcas7.01223-大肠埃希氏菌SHMCCD70506-巴氏醋杆菌SHMCCD72816
Recombinant PE-Labeled Human CD7 Protein可用于多种实验场景。
YRGDS(Tyr-Arg-Gly-Asp-Ser)是纤维连接蛋白(Fibronectin)的一个关键片段,广泛存在于细胞外基质(ECM)中。纤维连接蛋白是一种大型糖蛋白,通过与细胞表面的整合素受体结合,调节细胞的黏附、迁移和分化。YRGDS片段因其在细胞黏附和迁移中的重要作用而备受关注。 一、YRGDS Fibronectin Fragment的结构与功能 YRGDS片段是纤维连接蛋白中的一个关键区域,包含一个精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)序列,这是整合素受体识别和结合的关键序列。YRGDS片段通过与整合素受体(如α5β1和αvβ3)结合,促进细胞与细胞外基质的黏附,调节细胞的形态和运动。 二、YRGDS在细胞黏附中的作用 YRGDS片段在细胞黏附中起着关键作用。通过与整合素受体结合,YRGDS能够促进细胞与细胞外基质的紧密结合,维持细胞的形态和稳定性。这种黏附作用对于细胞的生存和功能至关重要,特别是在组织修复和再生过程中。例如,在伤口愈合过程中,YRGDS片段能够促进成纤维细胞的黏附和迁移,加速组织修复。
重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。
重组生物素化人CD20蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD20 Protein)是近年来在免疫学、肿瘤学及药物开发领域备受关注的研究工具。CD20(又称MS4A1)是B淋巴细胞表面的关键标志物,主要参与B细胞的发育、激活与存活。由于其在B细胞上的特异性表达,CD20已成为研究B细胞生物学以及开发针对B细胞相关疾病治疗策略的理想靶点。 CD20的重要性 CD20是一种跨膜蛋白,主要通过调节B细胞内的钙信号通路发挥作用。它在B细胞的成熟和分化过程中至关重要,同时对于维持B细胞的稳态也发挥着关键作用。由于CD20仅在B细胞上表达,它已成为单克隆抗体治疗的主要靶点,尤其在治疗B细胞恶性肿瘤(如非霍奇金淋巴瘤和慢性淋巴细胞白血病)方面取得了显著成效。此外,CD20靶向治疗在自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮)中也展现出巨大潜力,因为这些疾病中B细胞的异常激活是关键致病因素之一。 重组生物素化CD20的优势 重组生物素化CD20蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和His-Avi标签。
重组猪IL-2蛋白是一种极具研究价值和应用潜力的免疫调节因子。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus IL-2Rγ(生物素标记的食蟹猴IL-2受体γ链)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫细胞的激活、增殖以及细胞信号传导机制提供了重要的工具。IL-2受体γ链(IL-2Rγ,又称CD132)是多种细胞因子受体复合体的共享亚基,参与IL-2、IL-4、IL-7、IL-9、IL-15和IL-21等细胞因子的信号传导。IL-2Rγ在免疫系统的发育、T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中发挥关键作用。 IL-2Rγ是细胞因子受体家族的重要成员,它通过与相应的配体结合,激活下游的JAK-STAT信号通路,调节细胞的增殖、存活和功能。在免疫系统中,IL-2Rγ的异常表达或功能失调与多种疾病相关,例如在某些免疫缺陷综合征中,IL-2Rγ的突变会导致T细胞和NK细胞的发育障碍;而在某些肿瘤中,IL-2Rγ的异常激活可能促进肿瘤细胞的增殖和免疫逃逸。 生物素标记技术为IL-2Rγ的研究提供了强大的支持。
其在促进干细胞增殖和组织修复方面的强大功能,使其成为开发新型治疗策略的重要候选分子。
Axltide是一种基于小鼠胰岛素受体底物1(IRS-1)的多肽片段,具体对应于其氨基酸序列的第979至989位。其氨基酸序列为KKSRGDYMTMQIG,分子量约为1514.77道尔顿。这种多肽因其在多种激酶反应中的底物特性而备受关注,能够被Axl、DDR2、Mst1和JAK2等激酶磷酸化。 作用机制 Axltide的主要功能是作为研究工具,用于分析激酶活性和信号传导通路。它通过与特定激酶结合并被磷酸化,帮助科学家了解这些激酶在细胞信号传导中的作用。例如,Axltide常被用于研究Axl激酶的活性,Axl是一种受体酪氨酸激酶,在细胞存活、增殖和迁移中发挥重要作用。 应用领域 Axltide在生物医学研究中具有广泛的应用。它不仅用于基础研究,帮助科学家探索激酶的功能和调控机制,还在药物开发中发挥重要作用。例如,通过使用Axltide作为底物,研究人员可以筛选和评估潜在的激酶抑制剂,为癌症和其他疾病的治疗提供新的策略。 研究进展 目前,Axltide在多种实验中被广泛应用。它被用于体外激酶反应实验,以评估不同化合物对激酶活性的影响。
hNPAF通过作用于NPFF1和NPFF2两种G蛋白偶联受体(GPCR)发挥生物学功能。
Asp-Asp-Asp-Asp-Asp(五肽天冬氨酸,简称 D5)是一种由五个天冬氨酸残基组成的简单多肽。尽管其结构简单,但这种多肽在生物化学和材料科学中具有独特的性质和潜在的应用价值。 生物化学性质 Asp-Asp-Asp-Asp-Asp 是一种高度负电荷的多肽,其每个天冬氨酸残基都带有一个羧基(-COOH),在生理 pH 条件下,这些羧基会解离成羧酸根离子(-COO⁻),从而使整个多肽带有多个负电荷。这种高度负电荷的特性使得 D5 在生物化学反应中具有独特的性质,例如能够与带正电荷的分子或离子发生强烈的静电相互作用。 生物学功能 尽管 D5 在天然生物系统中的具体生物学功能尚未完全明确,但其高度负电荷的特性使其在生物医学研究中具有潜在的应用价值。例如,D5 可能通过与细胞表面的正电荷分子相互作用,影响细胞的信号传导和生理功能。此外,D5 还可能与某些金属离子形成稳定的复合物,从而在金属离子的运输和调节中发挥作用。 材料科学中的应用 在材料科学中,D5 的高度负电荷特性使其成为一种理想的表面修饰剂。通过将 D5 附着在材料表面,可以赋予材料表面负电荷,从而改变材料的表面性质。
在一些研究中,通过测量β-内啡肽水平,可以更好地理解马在不同环境下的心理状态。
重组食蟹猴IgE蛋白(His-Avi Tag)是一种重要的免疫球蛋白,属于抗体的一种。IgE(免疫球蛋白E)在过敏反应、寄生虫感染和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IgE蛋白的开发为过敏反应和免疫学研究提供了重要的工具。 IgE主要由浆细胞产生,其Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。在过敏反应中,IgE抗体识别并结合过敏原,触发肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺、白三烯等炎症介质,导致过敏症状。此外,IgE在寄生虫感染中也发挥重要作用,通过激活补体系统和吸引免疫细胞,帮助清除寄生虫。 重组食蟹猴IgE蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IgE蛋白可用于体外实验,研究其在过敏反应和寄生虫感染中的具体作用机制。
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