pACYCDuet-1-标准乳糖溶液(1mg/ml,GB/T5009)-刺孢篮状菌SHMCCD63297
精氨酸的正电荷可能与细胞表面的负电荷位点相互作用,从而触发细胞内信号通路。
重组人JAM-A蛋白(Recombinant Human JAM-A Protein, His Tag)是一种重要的细胞粘附分子,属于免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于上皮细胞、内皮细胞及血小板表面。JAM-A(Junctional Adhesion Molecule A)在维持细胞间紧密连接、调节血管通透性、参与炎症反应及血小板功能等方面发挥关键作用。 该重组蛋白通过真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及细胞粘附实验等。 JAM-A在多种生理和病理过程中发挥重要作用,包括白细胞迁移、血管生成及肿瘤转移等。研究表明,JAM-A的表达水平与多种疾病的严重程度密切相关,如炎症性肠病、动脉粥样硬化及某些恶性肿瘤。因此,重组人JAM-A蛋白不仅是研究细胞连接和炎症机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持。
通过调节SLAMF7的活性,有望增强机体的抗肿瘤免疫反应,为癌症治疗提供新的思路。
重组小鼠 VEGF 164 蛋白(Recombinant Mouse VEGF 164 Protein)是一种在血管新生和血管生成过程中发挥关键作用的细胞因子。VEGF,即血管内皮生长因子,是一类对血管内皮细胞具有强烈促分裂和趋化作用的多肽类生长因子。重组小鼠 VEGF 164 蛋白是通过基因工程技术生产的,其氨基酸序列从第 27 位的丙氨酸到第 190 位的精氨酸,分子量约为 19.4 kDa,具有高纯度和低内毒素水平。 在生物活性方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白能够显著促进人脐静脉内皮细胞(HUVEC)的增殖,其半数有效浓度(ED50)通常在 0.8 - 4 ng/ml 之间。这表明它在诱导血管新生和促进血管生成方面具有强大的能力。此外,VEGF 164 还能增加血管通透性,促进细胞迁移,并抑制细胞凋亡。 在应用方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白被广泛用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。它可以用于研究血管生成的机制、评估药物对血管生成的影响,以及探索与血管生成相关的疾病模型。
AFP具有免疫抑制特性,这使得它在免疫治疗领域具有潜在的应用价值。
在细胞生物学和疾病研究领域,SKP1(S-phase kinase-associated protein 1)作为一种重要的细胞周期调控蛋白,在细胞周期进程、蛋白质降解以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人SKP1蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究SKP1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 SKP1是SCF(Skp1-Cullin-F-box)复合体的核心组分之一,参与泛素-蛋白酶体途径介导的蛋白质降解。通过识别和结合F-box蛋白,SKP1能够招募特定的底物蛋白,使其被泛素化并降解,从而调控细胞周期的进程。SKP1的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、神经退行性疾病和心血管疾病。因此,研究SKP1的机制和功能对于理解细胞周期调控和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人SKP1蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。
Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。
重组小鼠 SF-20(Recombinant Mouse SF-20,也称 CEF10 或 FGF-10)是一种重要的成纤维细胞生长因子(FGF)家族成员。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 SF-20 的结构与功能 SF-20 是一种单链多肽,分子量约为 22kDa。重组小鼠 SF-20 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 FGFR2b 受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖和分化。 在细胞增殖中的作用 SF-20 在细胞增殖中发挥着重要作用。它能够促进多种细胞类型的增殖,包括上皮细胞、成纤维细胞和神经干细胞。研究表明,SF-20 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。例如,在皮肤损伤模型中,SF-20 能够显著促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 在组织修复中的作用 SF-20 在组织修复中也发挥着关键作用。它能够促进组织的再生和修复,特别是在肺、肾和神经系统中。例如,在肺损伤模型中,SF-20 能够显著促进肺泡上皮细胞的增殖和分化,加速肺组织的修复。
CD4是T细胞表面的一种糖蛋白,主要表达于辅助性T细胞(Th细胞)表面。
Gly-Arg-Gly-Asp-Ser(简称 GRGDS)是一种由五个氨基酸组成的多肽序列,广泛存在于细胞外基质蛋白中,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白。它在细胞黏附、迁移、增殖和信号传导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要分子基础。 细胞黏附与迁移 GRGDS 序列是细胞黏附分子整合素的重要识别位点。整合素是一类跨膜糖蛋白,广泛分布于细胞表面,负责介导细胞与细胞外基质之间的黏附。GRGDS 通过与整合素结合,促进细胞在基质上的黏附和铺展,这对于细胞的形态维持和功能发挥至关重要。此外,GRGDS 还在细胞迁移中起关键作用,例如在胚胎发育、伤口愈合和肿瘤转移过程中,细胞通过识别和结合 GRGDS 序列,实现定向迁移。 信号传导与细胞增殖 GRGDS 不仅参与细胞的物理黏附,还通过整合素介导的信号传导途径,影响细胞的增殖和分化。当细胞通过整合素与 GRGDS 结合时,会激活一系列下游信号通路,如 PI3K-Akt 通路、Ras-MAPK 通路等,进而调节细胞的生长、存活和分化。
随着对LRG1研究的深入,其在疾病诊断、治疗以及预后评估中的价值将不断被挖掘。
叶酸受体3(FOLR3)是一种重要的叶酸结合蛋白,参与叶酸的转运和代谢过程。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复中发挥关键作用,因此FOLR3在胚胎发育、组织修复和细胞代谢中具有重要意义。Recombinant Human FOLR3 Protein, His Tag(重组人FOLR3蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究FOLR3的功能和机制提供了强大的支持。 FOLR3属于叶酸受体家族,主要分布在细胞表面和细胞内膜系统中。它通过高亲和力结合叶酸及其代谢产物,参与叶酸的摄取和转运。叶酸是细胞代谢中不可或缺的维生素,参与一碳单位代谢,对DNA合成、修复和甲基化过程至关重要。FOLR3的功能异常可能导致叶酸代谢紊乱,进而影响细胞的正常生理功能。 重组人FOLR3蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种设计使得重组FOLR3蛋白在多种实验中具有广泛的应用价值。
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