幻灯二

土曲霉原变种SHMCCD65830-鲜绿青霉SHMCCD65322F486-发酵接合酵母

它不仅在骨骼生长和修复中展现出巨大的潜力,还为未来的再生医学提供了新的方向。

重组人CKAP4蛋白(Recombinant Human CKAP4 Protein, His Tag)是一种重要的细胞骨架相关蛋白,属于微管相关蛋白家族。CKAP4在细胞骨架的稳定、细胞分裂、细胞迁移和信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和分子生物学的重要工具。 细胞骨架与信号传导 CKAP4,全称为细胞骨架相关蛋白4(Cytoskeleton-Associated Protein 4),是一种微管结合蛋白,主要功能是调节微管的稳定性和动态变化。微管是细胞骨架的重要组成部分,参与细胞形态的维持、细胞器的运输和细胞分裂等过程。CKAP4通过与微管结合,稳定微管结构,促进微管的组装和解聚,从而调节细胞的形态和功能。此外,CKAP4还参与调节细胞内的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CKAP4蛋白的应用 重组人CKAP4蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CKAP4蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

这些研究为2型糖尿病的治疗提供了新的思路和潜在的药物靶点。

VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过HEK 293细胞表达系统生产的VEGF165,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 HEK 293 表达系统的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过HEK 293细胞表达的VEGF165,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。

在基础研究中,重组DLL3蛋白(His Tag)可用于研究Notch信号通路的调控机制。

重组人β - 防御素 - 1(Recombinant Human BD - 1)是一种重要的抗菌肽,属于β - 防御素家族。它主要由上皮细胞产生,广泛分布于皮肤、呼吸道、胃肠道和泌尿生殖道等黏膜表面,是人体天然免疫系统的重要组成部分。 一、抗菌功能 BD - 1具有广谱抗菌活性,能够抵御多种细菌、真菌和病毒的入侵。它通过破坏微生物的细胞膜,导致微生物死亡,从而保护人体黏膜免受病原体的侵害。此外,BD - 1还可作为C - C趋化因子受体CCR6的配体,调节免疫细胞的趋化和激活,增强机体的免疫防御能力。 二、生殖健康中的作用 在生殖系统中,BD - 1对精子活力和抗菌活性具有调节作用。它通过与CCR6结合,触发精子内钙离子的动员,从而促进精子的运动能力,这对于生殖健康具有重要意义。 三、研究应用 Recombinant Human BD - 1在科研中具有重要应用价值。它可用于细胞趋化实验、抗菌活性测定以及信号通路研究等。其高纯度(>98%)和低内毒素水平(<1 EU/µg)使其成为研究微生物与宿主相互作用的理想工具。

为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。

在免疫学和炎症研究领域,趋化因子CXCL10(也称为干扰素γ诱导蛋白10,IP-10)是一种关键的细胞因子,广泛参与免疫细胞的趋化、激活和炎症反应的调节。重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)的开发,为深入研究这一分子在免疫和炎症过程中的作用提供了重要的实验工具。 CXCL10是一种C-X-C亚家族的趋化因子,主要由多种细胞类型(如单核细胞、内皮细胞和成纤维细胞)在干扰素γ等细胞因子的刺激下分泌。它在免疫反应中发挥着多方面的作用,包括促进T细胞和自然杀伤(NK)细胞的趋化和激活,增强免疫细胞的抗病毒和抗肿瘤活性。此外,CXCL10在炎症过程中也起着重要作用,其表达水平与多种炎症性疾病(如自身免疫性疾病、心血管疾病和某些感染性疾病)的严重程度密切相关。 重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)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。

例如,一些研究发现,Exendin-4能够改善心血管功能,减少心血管事件的发生。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus HLA-G&B2M&Peptide (RIIPRHLQL) Monomer Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴HLA-G、B2M及肽段[RIIPRHLQL]单体蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫耐受、移植免疫以及自身免疫疾病提供了重要的工具。HLA-G(人类白细胞抗原G)是一种非经典的人类白细胞抗原(HLA)分子,主要在胎盘滋养层细胞、某些肿瘤细胞以及免疫调节细胞(如调节性T细胞)中表达。它通过与免疫细胞表面的抑制性受体(如KIR2DL4)结合,抑制免疫细胞的激活,从而在免疫耐受和免疫逃逸中发挥重要作用。 在免疫耐受中,HLA-G通过与KIR2DL4结合,抑制自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞的活性,保护胎儿免受母体免疫系统的攻击。此外,HLA-G在移植免疫中也发挥关键作用,通过抑制免疫细胞的激活,减少移植排斥反应。在肿瘤免疫中,HLA-G的高表达与肿瘤免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过表达HLA-G抑制免疫细胞的攻击,促进肿瘤的生长和转移。

在细胞生物学和免疫学研究中,TGF-β1(转化生长因子β1)信号通路扮演着至关重要的角色。

Kemptide 是一种广泛使用的合成肽底物,主要用于检测蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA)的活性。其序列通常为 Leu-Arg-Arg-Ala-Ser-Leu-Ala,其中第5位的丝氨酸(Ser5)是PKA的磷酸化位点。Kemptide 的设计基于PKA的底物特异性,使其成为研究PKA信号传导的重要工具。 Kemptide 的结构与功能 Kemptide 的序列设计使其能够被PKA特异性识别和磷酸化。当PKA被激活时,它会将ATP上的γ-磷酸基团转移至Kemptide的Ser5残基上,形成磷酸化的Kemptide(Phospho-Ser5)。这种磷酸化过程可以通过多种方法进行检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析等。 应用与优势 Kemptide 作为PKA的底物,具有以下重要应用和优势: 活性检测:Kemptide 是检测PKA活性的常用底物。通过测量Kemptide的磷酸化程度,可以定量评估PKA的活性。这种方法具有高灵敏度和特异性,适用于各种实验条件。 药物筛选:Kemptide 可用于筛选和评估PKA抑制剂或激活剂的效果。

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