聚多曲霉SHMCCD68882-所多玛盐红菌-皮尔瑞俄类芽孢杆菌
PDGF-AA 还参与细胞的迁移和分化过程。它能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。
CEF3是一种广泛应用于免疫学研究的表位肽池,主要用于检测和评估T细胞对特定抗原的免疫反应。它包含来自巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)和流感病毒(Influenza)的多个表位肽,是免疫监测和疫苗研究中的重要工具。 CEF3的组成与功能 CEF3表位肽池由多种病毒抗原的表位肽组成,这些表位肽能够激活特异性T细胞,使其分泌细胞因子,从而可以用于检测T细胞的免疫反应。CEF3的主要功能包括: 免疫反应检测:CEF3可用于评估机体对特定病毒抗原的免疫反应,通过检测T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF3可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF3可用于检测病毒相关抗原的T细胞免疫反应,辅助诊断病毒感染。 应用场景 ELISPOT检测:CEF3常用于酶联免疫斑点(ELISPOT)检测,通过检测T细胞分泌的细胞因子斑点来评估免疫反应。 细胞内细胞因子染色:CEF3也可用于流式细胞术中的细胞内细胞因子染色,通过检测T细胞内细胞因子的表达来评估免疫反应。
在免疫学研究中,重组食蟹猴CLEC12A蛋白具有广泛的应用前景。
Biotinylated Human VEGF R1(生物素标记的人血管内皮生长因子受体1)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于血管生成及相关疾病的生物医学研究中。VEGF R1(Flt-1)是血管内皮生长因子(VEGF)家族的主要受体之一,其在血管生成、胚胎发育、组织修复以及多种病理过程(如肿瘤血管生成和炎症反应)中发挥着关键作用。 生物素标记技术赋予了VEGF R1独特的实验优势。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R1成为一种强大的工具,可用于检测和分析VEGF与其受体之间的相互作用。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R1在细胞表面的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R1在细胞内的定位变化,揭示其在细胞生理活动中的动态调控机制。 此外,Biotinylated Human VEGF R1还可用于体外诊断和生物传感器开发。
在基础研究中,5'端腺苷酰化酶也为DNA和RNA的结构和功能研究提供了新的思路。
Recombinant Biotinylated Human ANGPTL3(生物素标记的重组人血管生成素样蛋白3,ANGPTL3)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究脂质代谢、心血管疾病机制以及相关治疗策略提供了重要的工具。ANGPTL3是血管生成素样蛋白家族的重要成员,主要在肝脏和脂肪组织中表达,参与调节脂质代谢、胆固醇水平和甘油三酯的合成。 在脂质代谢中,ANGPTL3通过抑制脂蛋白脂肪酶(LPL)和内质网甘油三酯脂肪酶(ATGL)的活性,调节脂质的分解和储存。它在维持血脂平衡中发挥关键作用,其功能异常可能导致高脂血症和心血管疾病。例如,ANGPTL3的突变或过表达可能引起家族性高胆固醇血症或高甘油三酯血症,增加心血管疾病的风险。因此,ANGPTL3是研究脂质代谢和心血管疾病的重要靶点。 生物素标记技术为ANGPTL3的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Human ANGPTL3能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ANGPTL3的高灵敏度检测和定位分析。
Probe qPCR Mix (2×, Low ROX) 在多次重复实验中表现出极高的重复性
DYKDDDDK Peptide(DYKDDDDK 肽)是一种广泛应用于生物医学研究中的多肽标签,其氨基酸序列为 Asp-Tyr-Lys-Asp-Asp-Asp-Asp-Lys。这种标签序列最初被设计用于蛋白质的免疫检测和纯化,因其独特的结构和功能而成为研究中的重要工具。 作用机制与应用 DYKDDDDK 标签序列的主要功能是作为蛋白质的融合标签,用于蛋白质的表达、纯化和检测。它通常被添加到目标蛋白质的N端或C端,通过与特异性抗体结合,实现对目标蛋白质的快速检测和纯化。由于其序列较短且不影响目标蛋白质的结构和功能,DYKDDDDK 标签在分子生物学和细胞生物学研究中得到了广泛应用。 在蛋白质表达研究中,DYKDDDDK 标签可以被添加到重组蛋白中,用于监测蛋白质的表达水平和定位。通过使用特异性抗体,研究人员可以轻松地检测到带有 DYKDDDDK 标签的蛋白质,从而评估蛋白质的表达效率和稳定性。 在蛋白质纯化方面,DYKDDDDK 标签同样发挥着重要作用。通过与亲和层析柱上的特异性抗体结合,带有 DYKDDDDK 标签的蛋白质可以从复杂的生物样品中被高效纯化。
在生物医学研究中,叶酸受体家族成员一直是科学家们关注的焦点。
[D-Ala2]-Deltorphin I 是一种从南美树蛙(Phyllomedusa bicolor)皮肤分泌物中提取的多肽,属于 Deltorphin 家族。Deltorphin 是一种强效的阿片类受体激动剂,具有显著的镇痛作用。[D-Ala2]-Deltorphin I 通过其独特的结构和作用机制,在疼痛管理、神经科学和药物开发中具有重要应用价值。 生物学功能 镇痛作用:[D-Ala2]-Deltorphin I 是一种强效的 μ-阿片受体激动剂,能够显著减轻疼痛。其镇痛效果比吗啡强 1000 倍以上,但作用时间较短。这种强效的镇痛作用使其在疼痛管理领域具有潜在的应用价值。 神经调节:Deltorphin 类肽不仅具有镇痛作用,还能够调节神经元的兴奋性和信号传导。它们通过激活阿片受体,影响神经递质的释放,从而调节神经传递。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 心血管效应:[D-Ala2]-Deltorphin I 还具有一定的心血管效应。研究表明,它可以通过激活阿片受体,引起血管舒张,从而调节血压。这种作用使其在心血管疾病的研究中具有重要意义。
此外,IGF-I (N-Met) 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。
重组生物素化人FGF10蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGF10 Protein, Primary Amine Labeling)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于组织发育、再生医学以及肿瘤生物学研究中。FGF10(成纤维细胞生长因子10)是一种重要的细胞外信号分子,参与细胞增殖、分化、迁移和存活,在胚胎发育和组织修复中发挥关键作用。 FGF10的功能与作用 FGF10属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族,通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的多种生物学功能。在胚胎发育过程中,FGF10是器官形成和组织分化的重要调控因子,特别是在肺、肢体和内耳的发育中。它通过与FGF受体的相互作用,促进细胞增殖和迁移,引导器官原基的形成和发育。此外,FGF10在组织损伤后的修复过程中也发挥重要作用,通过促进细胞增殖和分化,加速伤口愈合和组织再生。 重组生物素化FGF10蛋白的优势 重组生物素化人FGF10蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
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