幻灯二

解纤维素根瘤菌-Recombinant Cynomolgus M-CSF-海水芽孢杆菌

它不仅在正常生理过程中发挥重要作用,还为神经疾病的治疗提供了潜在的靶点。

重组人TENM2蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TENM2(Teneurin-2)是一种跨膜蛋白,属于Teneurin家族,广泛参与神经发育、细胞黏附和细胞间信号转导。它在神经系统中发挥重要作用,调节神经元的分化、迁移和突触形成。 TENM2的功能与机制 TENM2通过其胞外区的多个结构域与其他细胞表面分子相互作用,调节细胞间的黏附和信号转导。它在神经发育过程中对神经元的分化、迁移和突触形成至关重要。此外,TENM2还参与调节细胞的增殖和存活,影响组织的发育和修复。TENM2的功能异常与多种神经系统疾病相关,如神经发育障碍和神经退行性疾病。 重组人TENM2蛋白(His Tag)的特点 重组人TENM2蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然TENM2的结构域和细胞间相互作用功能。

在免疫分析中,重组蛋白G可以用于固定抗体,构建免疫分析平台。

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的体外合成是许多实验的关键环节,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析以及分子诊断等领域。T3 RNA聚合酶作为一种高效、特异的酶,为这些研究提供了强大的支持。 产品特点 T3 RNA聚合酶是一种依赖DNA的RNA聚合酶,来源于T3噬菌体。它能够以含有T3启动子序列的DNA模板为指导,高效地合成RNA分子。该酶具有高度的特异性,仅识别T3启动子序列,从而确保了RNA合成的准确性和可靠性。此外,T3 RNA聚合酶的活性不受真核细胞核提取物中抑制因子的影响,使其在体外转录反应中表现出色。 应用场景 体外转录:T3 RNA聚合酶广泛用于合成特定的RNA分子,例如合成用于基因表达分析的RNA探针、构建RNA干扰(RNAi)载体或制备用于分子诊断的RNA标准品。 RNA结构研究:通过体外合成具有特定序列的RNA分子,研究人员可以研究RNA的二级结构和三级结构的形成机制,以及这些结构对RNA功能的影响。 基因表达调控:T3 RNA聚合酶可用于合成启动子区域的RNA分子,帮助研究人员研究基因表达的调控机制。

IL-1RA 还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。

Biotinylated Recombinant Human HGFR(生物素标记重组人类肝细胞生长因子受体,也称为MET)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。HGFR是一种受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥关键作用,是多种癌症治疗的重要靶点。 生物学功能与应用 HGFR主要通过与肝细胞生长因子(HGF)结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,调节细胞的增殖和存活。在正常生理过程中,HGFR参与组织修复和再生。然而,在多种癌症中,HGFR的异常激活与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。生物素标记的HGFR蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对HGFR阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的HGFR蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将HGFR蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达HGFR的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。

它可以用于体外酶活性测定,研究PGK1在不同条件下的催化特性。

Recombinant Human I-309(重组人I-309,也称CCL1)是一种重要的CC趋化因子,属于CC趋化因子家族。I-309在免疫细胞的趋化、炎症反应以及免疫调节中发挥关键作用。它最初是从人T细胞杂交瘤细胞中分离出来的,因其在免疫反应中的重要作用而备受关注。 生物学功能 I-309是一种小分子细胞因子,由99个氨基酸组成,分子量约为11 kDa。它通过与CC趋化因子受体1(CCR1)和CCR3结合,发挥趋化作用,吸引单核细胞、树突状细胞和T细胞向炎症部位迁移。I-309在多种组织中表达,包括脾脏、淋巴结和皮肤。 在炎症和免疫中的作用 I-309在炎症反应中起重要作用,能够吸引免疫细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。它在多种炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)中表达水平显著升高。此外,I-309在过敏反应中也发挥关键作用,能够吸引嗜酸性粒细胞,从而加剧过敏症状。 重组蛋白的应用 重组人I-309蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白主要用于实验室研究,帮助科学家探索I-309在细胞趋化、炎症反应和免疫调节中的作用机制。

重组人FcεRIα不仅是过敏研究的基石,更是未来精准治疗过敏性疾病的重要希望。

在细胞内复杂的蛋白质调控网络中,泛素化是一种关键的蛋白质修饰过程,它在蛋白质降解、细胞周期调控、信号转导等生物学过程中发挥着重要作用。泛素结合酶UBE2N(Ubiquitin Conjugating Enzyme E2N)及其复合物在泛素化途径中扮演着重要角色,通过与其他蛋白的协同作用,高效地完成泛素的传递和蛋白质的修饰。 泛素结合酶UBE2N复合物的特性 泛素结合酶UBE2N是一种高度特异性的酶,能够特异性地识别并结合由E1激活的泛素。在泛素化反应的第二步中,UBE2N通过其活性位点的半胱氨酸残基与泛素形成共价键,从而将泛素从E1转移到自身。这一过程为后续的泛素连接酶E3介导的泛素转移提供了必要的中间体。UBE2N在多种细胞类型中广泛表达,并在多种生物学过程中发挥重要作用,特别是在免疫应答和细胞周期调控中。 UBE2N通常以复合物的形式存在,与泛素结合酶E2D(UBE2D)家族成员形成异二聚体复合物,如UBE2N/UBE2V2。这种复合物形式显著增强了UBE2N的活性和泛素化效率,使其在多泛素链的形成中发挥关键作用。 广泛的应用 UBE2N复合物在分子生物学研究中具有广泛的应用。

它还可用于疫苗设计研究,帮助开发针对肿瘤相关抗原的个性化疫苗,为癌症治疗带来新的希望。

Transdermal Peptide(皮肤穿透肽)是一类能够穿透皮肤屏障并递送药物或生物活性分子的多肽。随着对皮肤生理学和药物递送技术的深入研究,皮肤穿透肽逐渐成为生物医学和化妆品领域的重要研究方向。 皮肤穿透肽的作用机制 皮肤是人体最大的器官,其外层的角质层是药物穿透的主要障碍。传统的透皮给药方式通常受限于药物的分子大小和亲脂性。然而,皮肤穿透肽通过其独特的结构和功能,能够有效地促进药物穿透皮肤。这些肽通常富含亲水性和疏水性氨基酸,使其能够在皮肤表面形成稳定的结构,并与皮肤细胞的脂质和蛋白质相互作用,从而增强药物的穿透能力。 皮肤穿透肽的应用 在生物医学领域,皮肤穿透肽被广泛用于开发新型的透皮给药系统。例如,通过将皮肤穿透肽与药物结合,可以将药物高效地递送到皮肤深层,用于治疗皮肤病(如银屑病、湿疹等)或进行局部麻醉。此外,皮肤穿透肽还可以用于递送蛋白质药物,如胰岛素和生长激素,从而避免了注射给药的不便和痛苦。 在化妆品领域,皮肤穿透肽同样展现出巨大的应用潜力。它们可以携带营养成分(如维生素、抗氧化剂等)穿透皮肤,直接作用于皮肤细胞,从而提高化妆品的护肤效果。

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