幻灯二

栖稻假单胞菌-米串珠镰孢-水假红细菌

通过流式细胞术,研究人员可以快速筛选和分离CD24高表达的细胞群体,为细胞功能研究提供有力支持。

白血病抑制因子(LIF,Leukemia Inhibitory Factor)是一种多功能细胞因子,在人体细胞的增殖、分化和存活中发挥着关键作用。它属于IL - 6细胞因子家族,通过与LIF受体(LIFR)和gp130受体复合物结合,激活JAK - STAT信号通路,调控细胞行为。 LIF的生物学功能 LIF在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。它能够促进胚胎干细胞(ESCs)和诱导多能干细胞(iPSCs)的自我更新,维持其多能性。在神经系统中,LIF能够促进神经元的存活和分化,保护神经细胞免受损伤。此外,LIF还参与调节免疫反应,促进巨噬细胞的活化和细胞因子的分泌。 LIF与疾病 LIF在多种疾病中表现出异常的表达水平。例如,在某些癌症中,LIF的表达显著升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和存活。在神经系统疾病中,LIF的表达变化可能影响神经细胞的存活和功能。此外,LIF在炎症反应中的作用也引起了研究者的关注,其在慢性炎症性疾病中的潜在作用正在被探索。 重组人LIF的应用 重组人LIF是通过基因工程技术生产的,具有与天然LIF相似的生物活性。

研究还发现,β-Amyloid (33-40) 的聚集过程可能引发一系列复杂的病理反应。

在生物医学研究中,白细胞介素-1β(Interleukin-1 beta,IL-1β)作为一种关键的促炎细胞因子,其在炎症反应和免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-1β(Recombinant Biotinylated Human IL-1β)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-1β的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-1β:关键的促炎细胞因子 IL-1β是一种由多种细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞)产生的促炎细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着重要作用。它通过与白细胞介素-1受体(IL-1R)结合,激活一系列下游信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织修复。IL-1β在多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病和心血管疾病)以及自身免疫性疾病中均发挥关键作用。因此,深入研究IL-1β的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人白细胞介素-1β的优势 重组生物素化人白细胞介素-1β通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-1β蛋白上。

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 Human FGF-19 Protein, Flag Tag(重组人 FGF-19 蛋白,Flag 标签)是近年来生物医学研究中备受瞩目的分子。FGF-19 属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族,这一家族的成员在细胞增殖、分化、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。而 FGF-19 特别以其在代谢调控方面的独特功能而受到关注。 FGF-19 在肝脏代谢、肠道功能以及能量平衡等方面扮演着重要角色。它通过与细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而调节葡萄糖和脂质代谢。研究表明,FGF-19 能够改善胰岛素敏感性,促进脂肪酸氧化,这对于治疗代谢性疾病如肥胖症和 2 型糖尿病具有潜在的临床价值。此外,FGF-19 还在肠道中发挥作用,调节肠道蠕动和营养吸收,进一步影响全身的能量代谢。 重组人 FGF-19 蛋白的生产利用基因工程技术,通过在蛋白末端添加 Flag 标签,便于其纯化和检测。这种重组蛋白的制备为实验室研究提供了有力的工具,使得科学家能够更深入地探究 FGF-19 的生物学功能和作用机制。

Biotinylated Mouse PSMA还可用于研究PSMA与其他分子的相互作用。

在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断进步为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GM-CSF Rα蛋白(His-Avi Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GM-CSF Rα在血液学中的作用提供了新的视角和方法。 GM-CSF Rα:关键的血液细胞因子受体 GM-CSF Rα(Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor Receptor alpha)是粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF)的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。GM-CSF通过与GM-CSF Rα结合,激活下游信号通路,促进造血干细胞和祖细胞的增殖、分化和成熟,尤其在粒细胞和巨噬细胞的生成中发挥重要作用。此外,GM-CSF Rα在免疫调节和炎症反应中也扮演着关键角色。因此,深入研究GM-CSF Rα的功能和作用机制对于理解血液系统疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。

纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种在肿瘤微环境中高度表达的细胞表面蛋白,主要由肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)分泌。它在肿瘤的生长、侵袭和免疫逃逸中发挥重要作用,因此成为癌症研究和治疗的潜在靶点。Biotinylated Cynomolgus FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤微环境中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在正常组织中表达较低,但在多种肿瘤中(如乳腺癌、结直肠癌和肺癌等)高表达。它通过调节细胞外基质的重塑和细胞间信号传导,促进肿瘤的侵袭和转移。此外,FAP还参与免疫抑制微环境的形成,帮助肿瘤细胞逃避免疫系统的攻击。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的免疫治疗靶点。 生物素标记的FAP蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合几乎是不可逆的,这种特性使得生物素标记的FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

通常每次取5 µL加入凝胶加样孔中。如果加样孔较宽,可适当增加上样量。

重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白(His Tag)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族。FGFR2β(IIIb)在细胞生长、分化、迁移和存活中发挥关键作用,广泛参与胚胎发育、组织修复和肿瘤发生等生物学过程。因此,重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 FGFR2β(IIIb)主要表达于内皮细胞、上皮细胞和成纤维细胞等细胞类型中。它通过与成纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在胚胎发育过程中,FGFR2β(IIIb)参与血管生成、器官形成和组织分化。在成年组织中,FGFR2β(IIIb)调节细胞的增殖和存活,维持组织稳态。此外,FGFR2β(IIIb)的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和糖尿病等。 重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His 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。

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