漏斗多孔菌SHMCCD61676-Recombinant Human Wnt-3a protein-小卷霉SHMCCD62962
它在免疫系统中扮演着多重角色,既参与免疫应答的调节,又对组织修复和再生有着显著的促进作用。
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。
当蛋白酶作用于肽链FRK时,肽键被水解,荧光团Abz与猝灭基团Dnp之间的连接被切断。
Recombinant Human Galectin-1 Protein(重组人半乳糖凝集素1蛋白)是一种重要的细胞表面和细胞外基质糖蛋白,因其在细胞识别、信号转导、免疫调节以及细胞间相互作用中的关键作用而备受关注。Galectin-1 是 Galectin 家族中研究最为广泛的成员之一,其在多种生理和病理过程中发挥着重要作用。 细胞识别与信号转导 Galectin-1 是一种 β-半乳糖苷结合凝集素,能够特异性识别和结合细胞表面的糖基化配体。这种结合可以调节细胞间的黏附、迁移和信号转导。在细胞识别过程中,Galectin-1 可以促进细胞与细胞外基质的相互作用,从而影响细胞的形态和功能。此外,Galectin-1 还可以调节细胞的存活和凋亡,通过与细胞表面受体结合,激活或抑制下游信号通路。 免疫调节作用 在免疫系统中,Galectin-1 具有显著的免疫调节功能。它可以调节 T 细胞的活化和增殖,抑制 T 细胞介导的免疫反应,从而在免疫耐受和免疫抑制中发挥重要作用。Galectin-1 通过与 T 细胞表面的糖基化配体结合,影响 T 细胞的信号传导,导致 T 细胞的失活和凋亡。
LL37具有广谱抗菌活性,能够有效杀灭革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。
干细胞因子(SCF,大鼠)是一种关键的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。通过 HEK 293 细胞表达系统生产的 SCF,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 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 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 SCF,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。 干细胞增殖与分化 在大鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。
390 - 404片段在这一过程中起着核心作用,它与内皮细胞蛋白C受体(EPCR)结合。
在分子生物学和生物技术研究中,RNA转录是一个关键步骤,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析和体外转录应用中。T7快速高产量RNA转录试剂盒以其高效、便捷和高产量的特点,成为实验室中不可或缺的工具。 试剂盒的优势 T7快速高产量RNA转录试剂盒的核心是T7 RNA聚合酶,这是一种高效的单亚基酶,能够特异性地识别T7噬菌体启动子序列,并在短时间内合成大量的RNA。试剂盒通过优化反应条件,确保了RNA合成的高效率和高产量。与传统的转录方法相比,T7快速高产量RNA转录试剂盒能够在短时间内完成转录反应,大大提高了实验效率。 应用广泛 T7快速高产量RNA转录试剂盒在多个领域都有广泛应用。在基因表达研究中,它可以用于合成特定的mRNA,用于后续的翻译实验或基因功能研究。在RNA结构分析中,该试剂盒能够合成高质量的RNA样本,用于核磁共振(NMR)或X射线晶体学等结构生物学研究。此外,它还可以用于合成RNA探针,用于原位杂交或基因芯片分析,帮助科学家快速定位和检测目标基因。
研究表明,TAFA-2在小鼠中对神经元的存活和神经生物学功能至关重要。
白细胞介素 - 10(IL - 10)是一种关键的免疫调节细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着至关重要的抗炎和免疫抑制作用。它主要由调节性 T 细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些 B 细胞亚群产生,是维持免疫平衡的重要因子。 IL - 10 的生物学功能 IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞分泌肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6)等促炎细胞因子,这些因子在许多炎症性疾病和自身免疫性疾病中起关键作用。此外,IL - 10 还可以促进调节性 T 细胞的分化和功能,增强其抑制免疫反应的能力,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。 重组小鼠 IL - 10(CHO - expressed)的应用 在实验研究中,重组小鼠 IL - 10(His,Mouse(CHO - expressed))的应用非常广泛。
L - 1是一种关键的促炎细胞因子,在马类的多种炎症性疾病中发挥着重要作用。
TAT 2-4 是一种源自 HIV-1 反式激活因子(Tat)的多肽,由 24 个氨基酸组成,具有高效的细胞穿膜能力。其序列富含精氨酸,呈现强碱性,能够携带多种生物分子(如蛋白质、核酸等)进入细胞。这种多肽在药物递送、基因治疗和细胞生物学研究中具有重要应用价值。 作用机制 TAT 2-4 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明它可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞。其跨膜效率受多种因素影响,包括被递送分子的尺寸、电荷、TAT 浓度、温度和细胞类型。此外,TAT 2-4 与细胞膜、细胞骨架和特定受体的相互作用,可诱导多种转运途径。 研究与应用 TAT 2-4 在生物医学研究中被广泛应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗肿瘤、神经退行性疾病和眼部疾病等。例如,TAT 2-4 被用于将绿色荧光蛋白(EGFP)递送至细胞内,证明了其在非融合表达形式下的递送能力。此外,TAT 2-4 还被用于研究细胞信号传导、基因表达调控和细胞间通讯等基本生物学过程。 结论 TAT 2-4 作为一种高效的细胞穿膜肽,为生物医学研究和治疗提供了强大的工具。
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