白浅灰链霉菌SHMCCD59410-浙江海杆状菌SHMCCD72197=JCM15156-东方伊萨酵母SHMCCD53934
Fast T4 DNA连接酶不仅适用于常规的分子克隆操作,还特别适合处理复杂结构的核酸片段。
在生物医学研究中,Recombinant Human HER4(重组人HER4蛋白)正逐渐成为细胞信号传导、发育生物学以及癌症治疗研究中的重要工具。HER4(人表皮生长因子受体4)是ErbB受体酪氨酸激酶家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及组织发育等过程。 HER4的功能与作用 HER4与家族中的其他成员(如HER2和HER3)类似,通过与神经调节蛋白(NRG)等配体结合,激活下游信号通路,包括PI3K-AKT和MAPK通路。这些信号通路在细胞的生长、分化和存活中发挥关键作用。与HER2不同,HER4具有较高的激酶活性,且其功能在胚胎发育和组织修复中尤为重要。例如,在神经系统发育过程中,HER4通过调节神经干细胞的增殖和分化,对神经系统的形成和功能维持至关重要。 HER4在癌症中的角色 尽管HER4在正常生理过程中发挥重要作用,但在某些癌症中,HER4的异常表达或信号通路激活也与肿瘤的发生和发展相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,HER4的表达水平可能发生变化,影响肿瘤细胞的侵袭性和耐药性。此外,HER4与HER2形成的异二聚体也可能在肿瘤细胞的存活和增殖中发挥作用。
TREM1 的激活能够显著增强髓系细胞的促炎反应,包括促炎细胞因子的产生、吞噬作用和细胞迁移。
在细胞生物学和生物医学研究中,Betacellulin(BTC,β细胞素)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。Betacellulin在小鼠模型中的研究尤为重要,因为它不仅有助于理解其在正常生理过程中的作用,还为相关疾病的研究提供了重要的工具。 Betacellulin的结构与功能 Betacellulin是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Betacellulin能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Betacellulin还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 在小鼠模型中的应用 在小鼠模型中,Betacellulin的研究主要集中在以下几个方面: 胚胎发育:Betacellulin在小鼠胚胎发育过程中发挥关键作用,特别是在器官形成和组织分化中。研究表明,Betacellulin能够促进胚胎干细胞的增殖和分化,确保胚胎的正常发育。
该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GIPR的特异性抗体提供了可能。
Endomorphin-1 是一种由 4 个氨基酸组成的内源性阿片肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统中。它因其强大的镇痛作用和较低的副作用而备受关注,是疼痛管理研究的重要对象之一。 镇痛作用机制 Endomorphin-1 通过激活中枢神经系统中的μ-阿片受体(MOR)发挥其镇痛作用。与传统的阿片类药物(如吗啡)相比,Endomorphin-1 具有更高的选择性和亲和力,能够更有效地激活 MOR,从而产生更强的镇痛效果。此外,Endomorphin-1 的作用时间较短,减少了药物依赖和耐受性的风险,使其在临床应用中具有潜在优势。 临床应用前景 Endomorphin-1 的研究不仅有助于理解内源性阿片系统的生理功能,还为开发新型镇痛药物提供了重要线索。近年来,基于 Endomorphin-1 的药物开发取得了显著进展。例如,通过化学修饰和结构优化,研究人员开发出了具有更长作用时间和更高稳定性的 Endomorphin-1 类似物。这些类似物在动物模型中显示出显著的镇痛效果,且副作用较少,有望成为未来疼痛管理的新选择。
它可以通过基因工程技术大量生产,为研究和临床应用提供了便利。
纤维连接蛋白相关蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种在多种细胞类型中表达的丝氨酸蛋白酶,尤其在成纤维细胞和肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中高度表达。它在细胞外基质重塑、细胞迁移和组织修复等过程中发挥重要作用。近年来,FAP在肿瘤微环境中的作用引起了广泛关注,其高表达与多种肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。因此,重组食蟹猴(Cynomolgus)FAP蛋白(His Tag)作为一种重要的研究工具,为深入探索FAP的功能和机制提供了有力支持。 重组食蟹猴FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FAP基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过亲和层析等纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅简化了蛋白的纯化过程,还便于后续的检测和应用。 在基础研究中,重组食蟹猴FAP蛋白可用于研究其在细胞外基质重塑中的作用机制。它能够特异性水解细胞外基质成分,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白,从而影响细胞的黏附、迁移和侵袭能力。此外,FAP在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
FGFR-1α的IIIc亚型主要在内皮细胞和某些上皮细胞中表达,对血管生成和组织修复至关重要。
Recombinant Rat Prolactin(重组大鼠催乳素)是一种重要的多肽类激素,由大鼠的垂体前叶分泌。它在生殖、内分泌和免疫等多个生理过程中发挥着关键作用,是一种多功能的激素。 生理功能 催乳素最广为人知的功能是促进乳腺发育和乳汁分泌。在大鼠妊娠和哺乳期间,催乳素的水平显著升高,刺激乳腺腺泡的增生和乳汁的合成。此外,催乳素还参与调节生殖周期。在大鼠的发情周期中,催乳素水平的变化与卵泡的发育和排卵密切相关。它通过影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴,调节促性腺激素的分泌,进而影响雌性大鼠的生殖功能。 免疫调节 催乳素还具有免疫调节作用。它可以影响免疫细胞的增殖和功能,促进淋巴细胞的分化和抗体的产生。在一些研究中,重组大鼠催乳素被用于研究免疫系统在疾病中的作用,例如在自身免疫性疾病和肿瘤免疫中,催乳素可能通过调节免疫细胞的活性,影响疾病的进程。 应用前景 在生物医学研究中,重组大鼠催乳素被广泛应用于生殖生理、内分泌学和免疫学等领域。它为研究激素的合成、分泌和作用机制提供了重要的工具。此外,重组催乳素在治疗某些生殖和内分泌疾病方面也显示出潜在的应用价值。
Biotinylated Mouse PSMA也可用于开发基于PSMA的诊断工具。
T4 UvsY蛋白是一种来源于噬菌体T4的重组调节蛋白,分子量约为16 kDa。它在T4 UvsX重组酶执行同源重组过程中起到关键的促进作用。具体来说,UvsY蛋白能够帮助UvsX重组酶侵入单链DNA(ssDNA)与单链结合蛋白(如T4 gp32)形成的复合物,促进gp32的释放,从而为UvsX重组酶与ssDNA的结合创造条件。此外,UvsY蛋白还可增强UvsX蛋白的ATPase活性,降低UvsX发挥活性所需的最低浓度,从而促进链置换反应。产品特性增强UvsX活性:UvsY蛋白能够显著提高UvsX重组酶的活性,促进链置换反应。无核酸酶活性:该蛋白本身不具有核酸酶活性,不会降解DNA。 等温扩增应用:UvsY蛋白是重组酶聚合酶扩增(RPA)技术的核心组分之一,能够在37-42℃的等温条件下高效扩增DNA。应用场景T4 UvsY蛋白主要用于等温扩增技术,如重组酶聚合酶扩增(RPA)。RPA技术是一种快速、灵敏的核酸检测方法,能够在37-42℃的恒温条件下进行反应,无需复杂的热循环设备。该技术广泛应用于病原体检测、基因分析以及现场快速诊断等领域。
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