幻灯二

盐矿盐单胞菌-Recombinant Mouse IL-31 RAProtein,His Tag-纸细基格孢SHMCCD64466

它可以用于研究FGFR2与其配体的相互作用,帮助揭示其信号传导机制。

重组人 PRAK(p38-regulated/activated protein kinase,又称 MAPKAPK5)是一款由大肠杆菌表达、经 Strep-Tactin® 亲和层析与分子筛两步纯化获得的高活性丝/苏氨酸激酶,C 端融合 Strep-II 标签,单体分子量约 54 kDa,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg。该批次在 ADP-Glo 激酶体系中,以 ATF2 为底物,Km(ATP)=9 μM,kcat=25 s⁻¹;与阳性抑制剂 BIRB796 的 IC₅₀=0.8 μM,与文献值一致。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,每批次附质谱与激酶活性报告,是研究 p38 通路、氧化应激及肿瘤迁移机制的理想工具。

重组人CD45蛋白还可用于开发针对免疫相关疾病的诊断工具和治疗药物。

在细胞生物学和炎症研究领域,Recombinant Canine Oncostatin M(重组犬类Oncostatin M,简称OSM)正成为探索细胞生长、分化以及炎症反应机制的重要工具。 Oncostatin M(OSM)是一种多功能细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)家族。它通过与细胞表面的受体结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSM在多种细胞类型中发挥重要作用,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。此外,OSM在炎症反应中也扮演关键角色,能够促进炎症因子的产生和细胞的活化。 重组技术为OSM蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSM蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞生长和炎症反应等。 利用重组犬类OSM蛋白,研究人员可以深入探究OSM在细胞生长和炎症反应中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察OSM蛋白的动态分布和变化;通过与生物素化配体结合,可以筛选和鉴定与OSM相互作用的蛋白质,揭示其信号转导网络。

在实际应用中,重组恒河猴EGFR蛋白可用于多种研究场景。

重组人胰岛素原C肽类似物(Recombinant Human Proinsulin C-Peptide Analogue)是一种由35个氨基酸组成的非糖基化多肽链,分子量约为3.6 kDa。该蛋白在大肠杆菌中表达,纯度超过95%,通过SDS-PAGE和HPLC分析确认。 生物学功能 胰岛素原C肽是在胰岛素合成过程中由胰岛素原裂解产生的。在胰岛素合成过程中,C肽与胰岛素的A链和B链一起被释放出来。尽管C肽本身没有胰岛素的生物活性,但它在胰岛素合成和分泌的调控中起着重要作用。C肽的释放与胰岛素的释放成正比,因此常被用作评估胰岛素分泌的指标。 应用 重组人胰岛素原C肽类似物主要用于研究胰岛素的合成、分泌及其在糖尿病等代谢性疾病中的作用。它可用于SDS-PAGE和Western Blot等实验。此外,C肽在某些情况下也被用于评估胰岛β细胞的功能和胰岛素抵抗。 制备与储存 重组人胰岛素原C肽类似物以冻干粉的形式提供,通常在PBS缓冲液中冻干。建议在使用前用无菌蒸馏水或含有0.1% BSA的缓冲液复溶至0.1-1.0 mg/mL的浓度。

这些因素通过不同的信号通路调节 NAP - 2 的表达水平,从而影响其在免疫反应中的作用。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β3(转化生长因子β3)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β3在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β3的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白可用于探索TGF-β3与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。

在生物医学研究领域,重组蛋白技术的不断发展为众多科研项目提供了强大的工具支持。

在代谢生物学和神经科学领域,Recombinant Biotinylated Mouse GFRAL(重组生物素化小鼠GFRAL)正成为研究代谢调节和神经保护机制的重要工具。 GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种新型的受体蛋白,主要表达在神经系统和某些代谢相关组织中。它与GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族配体结合,参与调节神经元的存活、分化和功能。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GFRAL通过与GDNF家族配体结合,调节能量代谢和食欲,对维持代谢稳态发挥重要作用。此外,GFRAL在神经保护和神经退行性疾病中的潜在作用也备受关注。 重组生物素化技术为GFRAL蛋白的研究带来了新的突破。

Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。

重组小鼠角化细胞生长因子 - 2(Recombinant Mouse KGF-2,也称 FGF-10)是一种重要的生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在组织修复、再生和发育过程中发挥着关键作用,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 KGF-2 的结构与功能 KGF-2 是一种单链多肽,分子量约为22kDa。重组小鼠 KGF-2 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 FGFR2b 受体结合,激活下游的信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。 在组织修复中的作用 KGF-2 在组织修复和再生中发挥着重要作用。它能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。研究表明,KGF-2 在皮肤、肺、肾等多种组织的修复过程中表现出显著的促进作用。例如,在皮肤损伤模型中,KGF-2 能够显著促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合,减少疤痕形成。 在发育过程中的作用 KGF-2 在胚胎发育过程中也发挥着关键作用。它能够调节器官的形成和发育,特别是在肺和肾的发育中。

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