绿针假单胞菌PseudomonaschlororaphisAS1.823-Recombinant Cynomolgus CD38 Protein,His Tag-棘橙小单孢菌SHMCCD60645
每批次均通过配体结合活性验证,附完整COA,4℃短期储存,-80℃长期保存,避免反复冻融。
成纤维细胞生长因子18(FGF-18)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-18在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-18的结构与功能 FGF-18是一种小分子多肽,由234个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-18还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-18在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-18能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-18还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。 在组织修复中的作用 FGF-18在组织修复和再生中也发挥着重要作用。
在胶原诱导关节炎模型中,复合体可逆性抑制γδT细胞致病性亚群(IL-17⁺细胞减少60%)。
表皮生长因子受体(Epidermal Growth Factor Receptor,EGFR)是一种重要的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、存活和迁移等生理过程中发挥关键作用。EGFR的激活依赖于其酪氨酸残基的磷酸化,其中第5位酪氨酸(Phospho-Tyr5)是其信号传导中的关键位点之一。 EGFR的结构与激活机制 EGFR是一种受体酪氨酸激酶,其结构包括细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。当表皮生长因子(EGF)或其他配体与EGFR的细胞外域结合时,受体发生二聚化,激活其内在的酪氨酸激酶活性。这种激活导致受体自身多个酪氨酸残基的磷酸化,其中Phospho-Tyr5是重要的磷酸化位点之一。 Phospho-Tyr5的功能与意义 Phospho-Tyr5位于EGFR的细胞内激酶域,其磷酸化状态对于EGFR的信号传导至关重要。磷酸化的Tyr5能够招募并激活多种下游信号分子,如磷脂酰肌醇3-激酶(PI3K)、蛋白激酶B(Akt)和丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)。这些信号通路在细胞增殖、存活、迁移和分化中发挥重要作用。
GITR配体在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在癌症免疫治疗和自身免疫性疾病治疗中。
白细胞介素 - 7(IL - 7)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着关键的调节作用。它主要由非淋巴样组织中的间质细胞产生,对于小鼠 T 细胞和 B 细胞的发育、增殖以及存活有着不可或缺的影响。 在小鼠体内,IL - 7 通过与特定的受体结合发挥作用。其受体主要由 IL - 7Rα链和共同γ链组成,这种受体广泛存在于早期 T 细胞和 B 细胞前体上。在 T 细胞发育过程中,IL - 7 促进前 T 细胞的增殖和分化,帮助它们从骨髓迁移到胸腺,并在胸腺内完成成熟过程。对于 B 细胞而言,IL - 7 能够刺激前 B 细胞的增殖,支持其早期发育阶段。 在实验研究中,重组小鼠 IL - 7(His,Mouse)的应用非常广泛。通过基因工程技术,利用表达系统生产的重组小鼠 IL - 7,具有与天然 IL - 7 相似的生物活性。它常被用于小鼠模型的研究中,以探索免疫系统的发育机制、免疫细胞的功能调控以及免疫相关疾病的发病机制。例如,在研究小鼠 T 细胞介导的免疫反应时,重组小鼠 IL - 7 可以用于体外培养 T 细胞,促进其增殖和活化,从而更好地理解 T 细胞在免疫应答中的作用。
通过调节GIPR的活性,可能为治疗2型糖尿病和肥胖症提供新的靶点。
甲醛凝胶加样缓冲液(10×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的10倍浓缩上样缓冲液,经过RNase-free处理,能够有效避免RNA降解,确保电泳结果的可靠性。产品特性成分:主要由溴酚蓝、二甲苯青FF、甘油、EDTA和DEPC处理水组成。用途:专用于RNA甲醛变性凝胶电泳,稀释至1×后比重较大,加样后易下沉,颜色清晰可见,便于电泳指示。保存条件:室温避光保存,有效期为12个月。使用方法稀释:按照每9μL RNA样品加入1μL甲醛凝胶加样缓冲液(10×, RNase free)的比例混合。电泳操作:将混合后的样品直接加入凝胶加样孔中,进行电泳。注意事项避免RNase污染:实验过程中需佩戴无RNase手套,避免使用可能含有RNase的耗材。分装使用:如果每次使用量较小,建议分装后使用,避免反复冻融。个人防护:操作时需佩戴实验服和一次性手套,以确保安全。甲醛凝胶加样缓冲液(10×, RNase free)凭借其高效、稳定和无RNase污染的特性,成为RNA电泳实验中的理想选择。
这种试剂的独特之处在于其2×浓度的配方设计,使得实验操作更加便捷高效。
重组人MSR1蛋白(Recombinant Human MSR1, His Tag)是研究脂质代谢、炎症反应与动脉粥样硬化机制的核心工具。MSR1(Macrophage Scavenger Receptor 1),又称SR-AI/CD204,是一种Ⅱ型跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、树突状细胞及血管内皮细胞。其胞外段含胶原样结构域和α-螺旋卷曲结构域,可识别并内吞氧化低密度脂蛋白(oxLDL)、细菌脂多糖(LPS)等多种配体,介导胆固醇沉积与病原体清除。 His标签位于C端,使蛋白可通过Ni²⁺亲和层析一步纯化至>95 %纯度,并可直接用于ELISA、表面等离子共振(SPR)或微球捕获实验,定量检测与oxLDL、LPS的相互作用。重组MSR1保留了天然构象,适用于体外细胞实验:包被后可促进巨噬细胞黏附与脂质摄取;加入培养基可抑制泡沫细胞形成,验证其作为潜在靶点的可行性。 临床前研究表明,MSR1在动脉粥样硬化斑块中高表达,与斑块不稳定性密切相关。利用重组蛋白筛选的MSR1抑制剂或中和抗体,已在小鼠模型中显著减少脂质沉积与炎症浸润。
它能够促进巨噬细胞的吞噬作用,增强自然杀伤细胞的活性,从而帮助犬类更好地抵御病原体的入侵。
Thyrotropin-Releasing Hormone(TRH,促甲状腺激素释放激素)是一种由下丘脑分泌的三肽激素,由脯氨酸(Pro)、组氨酸(His)和脯氨酸(Pro)组成。TRH 在调节甲状腺功能中起着至关重要的作用,通过刺激垂体前叶分泌促甲状腺激素(TSH),进而调节甲状腺激素(T₄ 和 T₃)的合成和释放。 TRH 的生理功能 TRH 的主要功能是调节甲状腺激素的分泌。当体内甲状腺激素水平降低时,下丘脑分泌 TRH 增加,刺激垂体前叶分泌 TSH。TSH 进一步作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成和释放。这一反馈调节机制对于维持体内甲状腺激素水平的稳定至关重要。甲状腺激素在调节新陈代谢、生长发育、体温和心血管功能等方面发挥着重要作用。 TRH 的其他生理作用 除了调节甲状腺功能,TRH 还参与多种其他生理过程。例如,TRH 可以调节体温,通过作用于下丘脑的体温调节中枢,促进产热和散热。此外,TRH 还影响食欲和睡眠,具有一定的抗抑郁和抗焦虑作用,是研究情绪障碍的重要靶点。
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