幻灯二

新疆植物放线菌SHMCCD58353=NBRC106673-pCDNA3.1-Myc-His(+C)-解脂假丝酵母

通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化FOLR4蛋白,从而便于开展一系列实验研究。

4-1BB(CD137)是一种重要的共刺激分子,属于肿瘤坏死因子(TNF)受体超家族。它在T细胞的活化、增殖、存活以及免疫调节中发挥关键作用。重组生物素化人4-1BB(Recombinant Biotinylated Human 4-1BB)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 4-1BB主要表达于活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面,通过与其配体4-1BBL(CD137L)结合,提供共刺激信号,增强T细胞的活化和增殖。4-1BB信号通路的激活能够促进细胞因子的分泌,增强细胞的免疫功能,并在免疫反应中发挥重要作用。此外,4-1BB还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫稳态。 在病理状态下,4-1BB的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,4-1BB的高表达可能促进肿瘤细胞的免疫逃逸;在自身免疫性疾病中,4-1BB的过度激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人4-1BB蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

这种重组蛋白保留了天然DR3的结构和功能特性,能够与配体特异性结合并激活下游信号通路。

在生物医学研究和组织工程领域,Recombinant Human Aggrecan Protein, His Tag(重组人类软骨素蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于关节软骨生物学和相关疾病的研究中。Aggrecan 是一种大型的糖胺聚糖蛋白,主要存在于关节软骨中,对于维持软骨的弹性和抗压性至关重要。 结构与功能 Aggrecan 是一种复杂的糖蛋白,分子量约为 250-300 kDa,包含多个结构域,如 N-末端结构域、G1 结构域、G2 结构域和 C-末端结构域。其核心蛋白上结合有大量的糖胺聚糖(如透明质酸和硫酸软骨素),这些糖胺聚糖赋予了 Aggrecan 吸水性和负电荷,使其能够抵抗压缩力,从而维持软骨的弹性和抗压性。重组人类 Aggrecan 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。 在软骨中的作用 Aggrecan 在关节软骨的生理功能中发挥关键作用: 维持软骨弹性:Aggrecan 的糖胺聚糖结构使其能够吸收和保持水分,增加软骨的体积和弹性,从而在关节运动中提供缓冲和抗压能力。

通过模拟其与配体的相互作用,有望开发出针对神经发育障碍和神经退行性疾病的新型治疗策略。

Tn5转座酶是一种能够高效切割并插入DNA的酶,广泛应用于基因组编辑和高通量测序文库构建。它通过识别特定的DNA序列并将其插入到目标DNA中,实现基因组的“跳跃”和重组。 工作原理 Tn5转座酶的工作原理包括以下几个步骤: 复合物形成:两个Tn5转座酶分子结合到供体DNA的转座子的ME序列,形成复合物。 切割与插入:在Mg²⁺存在的情况下,Tn5转座酶切割供体DNA,并将其插入到靶DNA中,形成转座后的DNA序列。 结果:切割形成的9bp粘性末端可通过DNA聚合酶和连接酶填补,最终形成9bp正向重复序列。 应用场景 NGS文库构建:Tn5转座酶能够将DNA片段化并直接连接测序接头,简化了传统的文库构建步骤,显著提高了建库效率。 单细胞测序:通过LIANTI技术,Tn5转座酶可用于单细胞DNA建库,实现微量DNA的高效扩增。 ATAC-seq:用于研究染色质可及性,通过将DNA序列插入开放的染色质区域,检测全基因组范围内的染色质开放程度。 CUT&Tag:结合Protein A/G,Tn5转座酶可用于切割靶蛋白结合的染色质区域,并直接插入测序接头,用于研究蛋白质-DNA相互作用。

这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。

重组人ITCH蛋白是一种重要的E3泛素连接酶,属于HECT(Homologous to E6AP C-Terminus)家族,在蛋白质降解、信号转导和免疫调节等多种细胞过程中发挥关键作用。ITCH蛋白通过催化底物蛋白的泛素化,调控其降解或功能改变,从而参与细胞周期、炎症反应和应激响应等生物学过程。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如昆虫细胞或哺乳动物细胞)制备,以确保其正确的折叠和酶活性。ITCH蛋白具有典型的HECT结构域,能够特异性识别并结合底物蛋白,通过泛素-蛋白酶体途径介导其降解。其重组表达形式为研究人员提供了高纯度、高活性的蛋白工具,便于进行体外泛素化实验、蛋白相互作用研究及药物筛选等应用。 ITCH在免疫调节中尤为重要,能够调控T细胞活化、细胞因子信号及NF-κB通路。其功能异常与多种疾病相关,包括自身免疫病、炎症性疾病及某些癌症。因此,重组人ITCH蛋白不仅是研究泛素化机制和信号通路的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持。

在临床应用研究方面,重组食蟹猴DLL3蛋白(His Tag)具有重要的治疗潜力。

Ghrelin 是一种由 28 个氨基酸组成的胃肠道激素,最初从大鼠的胃组织中分离出来。它在调节食欲、能量平衡和代谢过程中发挥着重要作用,是研究肥胖症和代谢性疾病的重要靶点。 食欲调节作用 Ghrelin 主要由胃和小肠的内分泌细胞分泌,它通过作用于下丘脑的食欲调节中枢,刺激食欲和食物摄入。Ghrelin 的水平在进食前升高,进食后降低,这种变化模式使其成为调节饥饿感和饱腹感的重要信号分子。研究表明,Ghrelin 能够激活下丘脑中的生长激素分泌素受体(GHSR),从而促进食欲和食物摄入。 代谢调节作用 除了调节食欲,Ghrelin 还在能量代谢中发挥重要作用。它能够促进脂肪的分解和利用,增加能量消耗,从而调节体重。此外,Ghrelin 还能够调节胰岛素的分泌,影响血糖水平,进一步影响能量代谢。 医学研究与应用前景 Ghrelin 的研究不仅有助于理解食欲和代谢的调节机制,还为开发新型药物提供了重要线索。例如,基于 Ghrelin 的药物开发正在探索中,旨在通过调节 Ghrelin 受体的活性,开发出用于治疗肥胖症和代谢性疾病的新药物。

AGA-(C8R) HNG17是一种基于Humanin的人工合成衍生物,具有显著的神经保护作用。

重组人肌球蛋白轻链1(TPM1)蛋白(His标签)是一种在肌肉收缩和细胞骨架动态调控中发挥重要作用的蛋白质。TPM1蛋白是肌球蛋白轻链家族的重要成员,广泛存在于平滑肌、心肌和骨骼肌中,参与调节肌肉的收缩功能以及细胞骨架的稳定性。其在生理和病理过程中的关键作用使其成为生物医学研究的热点之一。 重组人TPM1蛋白(His标签)的制备为相关研究提供了强大的工具。His标签(组氨酸标签)是一种常用的融合标签,通过在蛋白的N端或C端添加多个组氨酸残基,使得蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性。这种纯化方式不仅提高了蛋白的产量,还减少了杂质蛋白的干扰,为后续的实验提供了高质量的材料。 在肌肉生理学研究中,TPM1蛋白通过与肌球蛋白重链结合,调节肌球蛋白的ATP酶活性,进而影响肌肉的收缩和舒张。重组人TPM1蛋白(His标签)可用于研究其在不同肌肉类型中的功能差异,以及在运动、缺血和疾病状态下肌肉收缩机制的变化。此外,TPM1蛋白还参与细胞骨架的动态调节,影响细胞的形态、迁移和分裂。

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