幻灯二

毡状金孢霉SHMCCD70064- 弯曲芽孢杆菌(基因组DNA)-热带假丝酵母SHMCCD54489

进食是刺激胰多肽分泌的最主要因素,尤其是当摄入富含蛋白质和脂肪的食物时,胰多肽的释放量会显著增加。

核酸内切酶VIII(Endonuclease VIII,Endo VIII)是一种具有N-糖基化酶和AP-裂解酶活性的DNA损伤修复酶,广泛应用于基因损伤修复研究。其截短体则是通过基因工程改造,删除部分氨基酸序列而获得的变体,通常用于特定的研究目的,如提高酶的稳定性或特异性。 功能与特性 N-糖基化酶活性:识别并切除双链DNA上受损的嘧啶碱基,产生脱嘌呤(AP)位点。 AP-裂解酶活性:在AP位点的3'和5'端切割磷酸二酯键,产生具有3'和5'磷酸的碱基缺口。 高纯度与稳定性:核酸内切酶VIII截短体通过重组表达获得,纯度高,无核酸外切酶、核酸内切酶和RNase残留。 热失活:75℃孵育10分钟可使酶失活。 应用场景 DNA损伤修复研究:用于模拟和修复DNA损伤,特别是在氧化损伤研究中。 单细胞凝胶电泳(彗星试验):评估细胞内和体外的氧化DNA损伤。 NGS建库:在二代测序中,特异性切除含AP位点的模板链,实现双端测序。 酶法合成DNA:释放DNA链,用于合成特定的DNA结构。

它主要通过与 Galectin-9 结合,诱导一系列免疫抑制功能,从而增强免疫耐受并抑制抗肿瘤免疫。

重组人N-Cadherin蛋白(Recombinant Human N-Cadherin, hFc Tag)是一种在细胞黏附、迁移和组织形态发生研究中极具价值的工具分子。N-Cadherin(神经钙黏蛋白)属于经典钙依赖性细胞黏附分子家族,主要表达于神经组织、内皮细胞和多种间充质来源的细胞,通过同源二聚体介导细胞-细胞连接,并调控Wnt/β-catenin信号通路,影响胚胎发育、神经突触形成及肿瘤转移。hFc标签位于胞外区C端,可通过蛋白A/G一步纯化获得高纯度蛋白,同时显著延长体内半衰期,便于ELISA、SPR或流式检测其与配体、抗体的相互作用。 该重组蛋白采用HEK293真核表达系统制备,保留天然构象和糖基化修饰,可用于:① 体外细胞黏附实验,研究N-Cadherin介导的细胞聚集与迁移;② 筛选靶向N-Cadherin的中和抗体或拮抗肽,阻断肿瘤侵袭;③ 构建Fc融合蛋白微球,捕获循环肿瘤细胞(CTC)。临床前研究表明,N-Cadherin在黑色素瘤、前列腺癌等上皮-间充质转化(EMT)中高表达,与转移潜能正相关。靶向N-Cadherin的ADC药物在动物模型中显著抑制肿瘤扩散。

测定SIRPβ与CD47的结合能力,筛选潜在的抑制剂或激动剂。

重组人TNFR2蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TNFR2(Tumor Necrosis Factor Receptor 2)是TNF-α的另一种受体,主要参与免疫调节、组织修复和细胞存活等生物学过程。与TNFR1不同,TNFR2主要在免疫细胞(如T细胞、B细胞、树突状细胞)和非免疫细胞(如内皮细胞、成纤维细胞)上表达,且其信号转导主要促进细胞存活和组织修复。 TNFR2的功能与机制 TNFR2通过其胞外区与TNF-α结合,激活下游的信号通路。TNFR2的信号转导依赖于其胞内段的结构域,能够激活NF-κB、MAPK等信号通路,进而调节细胞的存活、增殖和组织修复。TNFR2在免疫调节中发挥重要作用,通过促进T细胞的存活和功能,调节免疫反应。此外,TNFR2还参与调节血管生成和组织修复,对维持组织稳态至关重要。TNFR2的功能异常与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、心血管疾病和肿瘤。

在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。

重组生物素化人FGFR3α(IIIb)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR3α (IIIb) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于骨骼发育、软骨形成以及相关疾病机制的研究中。FGFR3(成纤维细胞生长因子受体3)是FGF信号通路的关键受体之一,参与骨骼发育、软骨内成骨和细胞分化等多种生物学过程。FGFR3α(IIIb)是FGFR3的一种亚型,主要在软骨细胞和成骨细胞中表达,对骨骼发育和维持骨骼稳态具有重要作用。 FGFR3α(IIIb)的功能与作用 FGFR3是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR3α(IIIb)是FGFR3的一种选择性剪接亚型,主要在软骨细胞和成骨细胞中表达,参与骨骼发育和软骨内成骨。在骨骼发育过程中,FGFR3α(IIIb)通过调节软骨细胞的增殖和分化,控制骨骼的生长和发育。

Neuropoietin 在神经上皮中高表达,对神经系统的发育至关重要。

在生物医学研究中,Recombinant Human Axl (hFc Tag)(重组人类Axl蛋白,带人IgG Fc标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤生物学和免疫调节的研究中。Axl是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 结构与功能 Axl是一种由784个氨基酸组成的跨膜蛋白,分子量约为100 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内酪氨酸激酶结构域。细胞外结构域负责与配体结合,而细胞内结构域则通过激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。重组人类Axl蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有hFc标签,便于纯化和检测。Axl的主要功能包括: 细胞存活:Axl通过与配体Gas6结合,激活PI3K/Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。 细胞增殖与迁移:Axl能够调节细胞的增殖和迁移,特别是在肿瘤细胞中,Axl的激活与肿瘤的侵袭和转移能力增强相关。 免疫调节:Axl在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响炎症反应和免疫应答。

组氨酸标签(His Tag)的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值。

重组小鼠整合素 α2β1(ITGA2&ITGB1)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于细胞生物学、组织工程和疾病机制的研究。整合素 α2β1 是整合素家族的重要成员,其在细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中发挥着关键作用,尤其在细胞黏附、迁移和组织修复中具有重要意义。 整合素 α2β1 的生物学功能 整合素 α2β1 是一种异二聚体蛋白,由 α2 亚基和 β1 亚基组成。它主要表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、成纤维细胞和血小板。整合素 α2β1 通过与细胞外基质中的胶原蛋白和层粘连蛋白结合,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。这种结合对于细胞的增殖、分化和存活至关重要。 在生理过程中,整合素 α2β1 在组织修复和血管生成中发挥重要作用。例如,在伤口愈合过程中,整合素 α2β1 介导的细胞黏附和迁移有助于成纤维细胞和内皮细胞的迁移至伤口部位,促进组织修复和血管再生。此外,整合素 α2β1 还在胚胎发育和组织稳态维持中起关键作用。

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