幻灯二

绿色木霉SHMCCD67939-苯丙氨酸解氨酶(PAL)提取试剂-白地霉

这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。

Recombinant Mouse SP17 Protein, His Tag(重组小鼠SP17蛋白,带组氨酸标签)是一种在生殖生物学和肿瘤学研究中备受关注的蛋白质。SP17(精子蛋白17)最初被发现是精子尾部的一种特异性蛋白,但随后的研究发现它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞中。 在生殖生物学中的作用 SP17最初被认为是精子发生过程中的关键蛋白,主要定位于精子尾部。它在精子的形成和运动中发挥重要作用,是精子正常功能所必需的。研究表明,SP17在精子尾部的微管结构中起到稳定作用,影响精子的运动能力和受精能力。因此,SP17在生殖生物学研究中具有重要意义,尤其是在不育症的诊断和治疗方面。 在肿瘤学中的作用 除了在生殖系统中的功能,SP17在肿瘤学中的作用也引起了广泛关注。许多研究发现,SP17在多种肿瘤细胞中异常高表达,包括卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌和肺癌等。肿瘤细胞中的SP17表达水平与肿瘤的侵袭性、转移能力和耐药性密切相关。例如,在卵巢癌中,SP17的高表达与肿瘤细胞的增殖和迁移能力增强有关。 此外,SP17在肿瘤细胞中的功能可能与细胞周期调控和细胞凋亡抑制有关。

EB具有较强的诱变性和毒性,操作时应佩戴手套和实验服,避免直接接触皮肤。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CDCP1 Protein, His Tag(重组小鼠CDCP1蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞。它在细胞增殖、迁移、侵袭以及肿瘤生物学中发挥着重要作用。 CDCP1的功能与作用机制 CDCP1的主要功能是调节细胞的增殖和迁移。它通过其细胞外的CUB结构域与其他细胞表面分子相互作用,影响细胞间的信号传导。在正常生理条件下,CDCP1参与细胞的生长和分化,维持组织的稳态。然而,在肿瘤细胞中,CDCP1的异常高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。例如,CDCP1能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,增强其对周围组织的破坏能力。 此外,CDCP1还参与调节细胞的存活和凋亡。它通过与Src家族酪氨酸激酶相互作用,激活下游信号通路,抑制细胞凋亡,从而促进细胞的存活和增殖。这种机制在肿瘤细胞的耐药性形成中也起到重要作用。

其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。

在细胞生物学和疾病研究中,Recombinant Human Annexin V(重组人类Annexin V蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞凋亡、膜生物学和炎症反应的研究中。Annexin V是一种钙依赖性磷脂结合蛋白,主要参与细胞膜的修复、细胞凋亡的调节和炎症反应的调控。 结构与功能 Annexin V是一种由309个氨基酸组成的单链多肽,分子量约为36 kDa。它包含一个N端结构域和一个C端结构域,C端结构域负责结合磷脂酰丝氨酸(PS)。重组人类Annexin V蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。Annexin V的主要功能包括: 细胞凋亡调节:在细胞凋亡过程中,磷脂酰丝氨酸从细胞膜的内侧翻转到外侧。Annexin V能够特异性地结合外翻的磷脂酰丝氨酸,常用于检测细胞凋亡。 膜修复:Annexin V参与细胞膜的修复过程,通过结合磷脂酰丝氨酸,帮助维持细胞膜的完整性和稳定性。 炎症反应:Annexin V在炎症反应中也发挥重要作用,能够调节炎症细胞的活化和炎症因子的释放。

与T4 DNA连接酶不同,它需要NAD⁺作为辅酶,而不是ATP。

在人类细胞的复杂调控网络中,WISP-1(Wnt诱导分泌蛋白-1)是一种多功能的细胞因子,它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。WISP-1属于CCN蛋白家族,这一家族的成员在细胞外基质的形成和细胞间信号传导中扮演着关键角色。 多功能的细胞因子 WISP-1是一种分泌性蛋白,主要通过与细胞表面受体结合来调节细胞内的信号通路。它能够促进细胞的增殖和分化,特别是在成骨细胞和软骨细胞中。研究表明,WISP-1在骨骼和软骨的发育过程中起着关键作用,它通过激活Wnt/β-catenin信号通路,促进成骨细胞的成熟和骨组织的形成。 组织修复与再生 除了在发育过程中的作用,WISP-1还在组织修复和再生中发挥重要作用。在损伤部位,WISP-1能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤后,WISP-1的表达水平显著升高,它通过调节细胞外基质的合成和重塑,促进皮肤的再生和修复。 癌症中的双重角色 WISP-1在癌症中的作用较为复杂,它既可以作为肿瘤抑制因子,也可以作为肿瘤促进因子。

它在免疫系统中发挥着关键作用,为免疫学研究和临床应用提供了重要的工具和靶点。

Rhesus Macaque IFN - γ(恒河猴干扰素 - γ)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素。它在调节免疫反应、抗病毒、抗肿瘤以及炎症反应中发挥着关键作用,是免疫系统的重要组成部分。 生物学功能 IFN - γ 主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活多种免疫细胞,增强其抗病毒和抗肿瘤能力。IFN - γ 能够诱导巨噬细胞的活化,增强其吞噬和杀菌能力;促进B细胞的增殖和抗体的产生;调节T细胞的分化,特别是Th1细胞的发育。此外,IFN - γ 还能够调节细胞的凋亡,抑制病毒的复制,具有广泛的抗病毒活性。 免疫调节与抗感染 在免疫调节方面,IFN - γ 是Th1型免疫反应的关键调节因子。它通过促进Th1细胞的发育和功能,抑制Th2细胞的活性,调节免疫反应的平衡。在抗感染方面,IFN - γ 对多种病原体具有强大的抑制作用。例如,在结核病和某些病毒感染中,IFN - γ 的表达显著增加,有助于控制病原体的感染。此外,IFN - γ 还能够调节炎症反应,促进炎症细胞的聚集和活化,增强机体的免疫防御能力。

由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。

重组人CEACAM-7蛋白(Recombinant Human CEACAM-7 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞黏附分子,属于CEACAM(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule)家族。CEACAM-7在细胞黏附、肿瘤发生和免疫调节中发挥着关键作用,是研究肿瘤学和细胞生物学的重要工具。 细胞黏附与肿瘤生物学 CEACAM-7是一种糖蛋白,主要表达于上皮细胞和某些肿瘤细胞表面。它在正常生理条件下主要参与细胞间的黏附和组织的形成。然而,在肿瘤细胞中,CEACAM-7的异常表达与肿瘤的发生、发展和转移密切相关。CEACAM-7通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和侵袭。此外,CEACAM-7还参与调节细胞内的信号传导,激活多种下游信号通路,如PI3K/Akt和Ras/MAPK通路,从而促进细胞的增殖和存活。 重组人CEACAM-7蛋白的应用 重组人CEACAM-7蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。

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