Streptomyces rapamycinicus-玫瑰淡紫链霉菌SHMCCD59587-芒果拟盘多毛孢
其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。
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。
脂联素的表达和分泌受到多种因素的调控,包括饮食、运动和遗传因素。
重组食蟹猴叶酸受体2(FOLR2)蛋白(His Tag)是一种在生物医学研究中具有重要价值的重组蛋白。FOLR2属于叶酸受体家族,主要负责叶酸的细胞摄取和转运,其在多种生理和病理过程中发挥关键作用。由于食蟹猴与人类在基因和生理功能上的高度相似性,重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)成为研究人类相关疾病机制的理想模型。 叶酸受体2(FOLR2)在正常生理过程中参与细胞增殖、分化和组织修复等重要功能。然而,在病理状态下,FOLR2的异常表达与多种疾病密切相关,尤其是在某些癌症中,其高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良有关。因此,深入研究FOLR2的功能和作用机制对于开发新的诊断方法和治疗策略具有重要意义。 重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FOLR2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,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于研究其在细胞代谢中的作用机制。
该蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞增殖、迁移和分化的调控作用。
重组人Sonic Hedgehog(Recombinant Human SHH)是一种重要的分泌性信号分子,属于Hedgehog(Hh)信号家族。SHH在胚胎发育、细胞分化、组织再生和癌症发生中发挥着关键作用。 生物学功能 胚胎发育:SHH在胚胎发育过程中起着至关重要的作用,尤其是在神经管、肢体和内脏器官的形成中。它通过与细胞表面受体Patched(PTCH)结合,激活Smoothened(SMO)蛋白,进而调节下游信号通路,影响细胞的增殖、分化和存活。 神经发育:SHH在神经系统的发育中发挥重要作用,能够诱导神经元的分化和轴突的延伸。它还参与调节神经干细胞的自我更新和分化,维持神经系统的正常功能。 组织再生:在成体组织中,SHH参与调节干细胞的活性,促进组织的修复和再生。例如,在皮肤、肠道和肝脏等组织中,SHH信号通路的激活有助于维持干细胞的稳态和促进组织的修复。 癌症发生:SHH信号通路的异常激活与多种癌症的发生和发展相关,包括脑癌、皮肤癌、胰腺癌和结肠癌等。因此,SHH及其信号通路的抑制剂正在研究中,用于开发新的抗癌疗法。
在细胞的复杂调控网络中,蛋白质的降解过程对于维持细胞内环境的稳定至关重要。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疫苗开发研究中,Recombinant Cynomolgus BDCA-2 Protein, hFc Tag(重组食蟹猴BDCA-2蛋白,人IgG Fc标签)因其在树突状细胞(DCs)研究中的关键作用而备受关注。BDCA-2(CD303)是一种特异性表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面的C型凝集素受体,对调节pDCs的功能和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BDCA-2蛋白带有人IgG Fc标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效,同时也便于在实验中进行检测和应用。通过重组技术,可以大量获得高纯度、高活性的BDCA-2蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。 在免疫学研究中,BDCA-2在调节浆细胞样树突状细胞的功能中发挥着关键作用。pDCs是免疫系统中重要的抗原呈递细胞,能够识别和响应病毒感染,产生大量的I型干扰素,从而启动免疫反应。重组食蟹猴BDCA-2蛋白可用于研究其在pDCs中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。
在癌症中,LRP-6的异常激活可能导致Wnt信号通路的过度激活,促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。
在分子生物学实验中,PCR技术是基因扩增的核心手段,而dNTP Mix(脱氧核苷三磷酸混合液)则是PCR反应的基石。dNTP Mix (25 mM each)以其高浓度和均衡的组分,为PCR反应提供了稳定而高效的原料支持。 dNTP Mix (25 mM each)是一种包含四种脱氧核苷三磷酸(dATP、dTTP、dCTP、dGTP)的混合溶液,每种dNTP的浓度均为25 mM。这四种dNTP是DNA合成的基本单元,它们在DNA聚合酶的催化下,按照碱基互补配对原则嵌入到新合成的DNA链中。高浓度的dNTP Mix能够确保PCR反应中有足够的原料供应,从而提高反应的效率和灵敏度。 在PCR反应中,dNTP的浓度对反应的特异性和准确性至关重要。过低的浓度可能导致反应效率低下,而过高的浓度则可能引发非特异性扩增或错误配对。dNTP Mix (25 mM each)经过精心优化,能够为PCR反应提供理想的原料浓度,确保反应在最佳条件下进行。此外,该混合液的均衡组分保证了四种dNTP的比例一致,避免了因某一种dNTP过量或不足而导致的扩增偏差。
在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Betacellulin的表达异常可能导致组织修复障碍。
重组人TRAIL受体2(TRAIL R2,也称为DR5)是肿瘤坏死因子受体超家族的重要成员之一,与TRAIL受体1(TRAIL R1)共同参与细胞凋亡信号通路的调控。TRAIL R2在多种肿瘤细胞中广泛表达,其激活能够诱导细胞凋亡,因此在癌症治疗中具有重要的应用前景。 TRAIL R2通过与TRAIL结合,激活细胞内的凋亡信号通路。与TRAIL R1类似,TRAIL R2的胞内死亡结构域能够募集FADD等接头蛋白,进而激活caspase-8,启动细胞凋亡的级联反应。研究表明,TRAIL R2在多种肿瘤细胞系中表达水平较高,且其表达水平与细胞对TRAIL诱导凋亡的敏感性密切相关。因此,TRAIL R2被认为是TRAIL诱导凋亡的主要受体之一。 重组人TRAIL R2蛋白的制备为研究其生物学功能提供了重要工具。通过基因工程技术,科学家们能够在体外高效表达并纯化TRAIL R2蛋白,进而用于细胞实验和动物模型研究。重组人TRAIL R2蛋白可用于探索其与配体结合的分子机制,以及下游信号传导通路的调控机制。
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