幻灯二

普氏菌JCM13464=DSM18205-PEG1450溶液(50%,无菌)-蜡状芽孢杆菌SHMCCD51232ivcas7.00603

重组食蟹猴CLEC12A蛋白的出现,为免疫学和病理学研究提供了新的工具。

血管内皮生长因子受体1(VEGFR1),也称为胎盘生长因子受体(Flt-1),是血管内皮生长因子(VEGF)家族的主要受体之一。它在血管生成、胚胎发育和组织修复中发挥着关键作用。近年来,VEGFR1因其在多种疾病中的重要作用,尤其是肿瘤血管生成和心血管疾病,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human VEGFR1(重组人VEGFR1蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 VEGFR1的功能与作用 VEGFR1是一种酪氨酸激酶受体,主要表达在血管内皮细胞、巨噬细胞和某些干细胞中。它通过与VEGF结合,激活下游信号通路(如PI3K-AKT和MAPK通路),从而促进血管生成、细胞迁移和存活。VEGFR1在胚胎发育过程中对血管形成至关重要,而在成人中,VEGFR1的异常激活与多种疾病相关,包括肿瘤血管生成、心血管疾病和糖尿病视网膜病变等。 重组人VEGFR1蛋白的应用 Recombinant Human VEGFR1蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对VEGFR1的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

每批次均通过配体结合活性验证,附完整COA,4℃短期储存,-80℃长期保存,避免反复冻融。

TAT(Trans-Activator of Transcription)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV)的蛋白质转录激活因子。TAT肽因其独特的细胞穿膜能力而备受关注,能够高效地穿过细胞膜,将外源物质(如药物、蛋白质、核酸等)带入细胞内部,从而在生物医学研究和治疗中发挥重要作用。 TAT肽的结构与特性 TAT肽的核心序列是YGRKKRRQRRR,这段富含精氨酸的序列赋予了TAT肽强大的细胞穿膜能力。TAT肽能够与多种生物分子结合,通过其正电荷与细胞膜上的负电荷相互作用,从而穿透细胞膜进入细胞内部。这种穿膜机制使得TAT肽成为一种理想的药物递送载体。 药物递送中的应用 在药物递送领域,TAT肽的应用前景广阔。它可以与小分子药物、蛋白质药物或核酸药物结合,将这些药物高效地递送至细胞内部。例如,TAT肽可以用于递送抗癌药物,直接将药物送入癌细胞,提高药物的疗效并减少对正常细胞的毒性。此外,TAT肽还可以用于基因治疗,将治疗性基因或siRNA等核酸分子递送至目标细胞,实现基因编辑或基因沉默。 神经科学研究中的应用 在神经科学研究中,TAT肽也显示出重要的应用价值。它可以用于递送神经保护剂

在免疫反应中,SDF - 1β 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。

甲状旁腺激素(PTH,Parathyroid Hormone)是维持人体钙磷代谢平衡和骨骼健康的关键激素。PTH (1-84aa), Human 是指人甲状旁腺激素的全长形式,包含1到84个氨基酸,这种激素由甲状旁腺主细胞合成和分泌,对人体的钙磷代谢和骨骼健康起着至关重要的调节作用。 PTH的功能 PTH的主要功能是调节血钙和血磷水平。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道,增加血钙浓度,同时降低血磷浓度。在骨骼中,PTH促进骨吸收,释放钙和磷进入血液;在肾脏中,PTH增加钙的重吸收,减少磷的重吸收;在肠道中,PTH间接促进钙的吸收。这些作用共同维持了血钙和血磷的稳定,对于神经传导、肌肉收缩和血液凝固等生理过程至关重要。 PTH分泌的调控 PTH的分泌主要受到血钙水平的负反馈调节。当血钙水平降低时,甲状旁腺分泌更多的PTH,以提高血钙水平;反之,当血钙水平升高时,PTH分泌减少。此外,血磷水平和维生素D也对PTH分泌有一定的调节作用。 PTH在疾病治疗中的应用 在临床上,PTH (1-84aa), Human 被用于治疗某些骨骼疾病。

重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究

Recombinant Human OSMR-GPL Fusion Protein, His Tag 是一款将人 OSMRβ 胞外域(aa 27-740)与人工 GPL(Glyco-Peptide Linker)柔性模块串联的嵌合受体,N 端保留天然信号肽,C 端融合 6×His,理论分子量约 94 kDa。CHO-S 悬浮表达系统赋予其高密度 N-糖基化,经 Ni²⁺-NTA 与分子筛双重纯化后,SDS-PAGE 与 SEC-MALS 证实单体占比>90%,内毒素<0.05 EU/μg。GPL 序列在延长空间臂的同时引入 O-糖基化位点,显著降低空间位阻,使 SPR 测得与 IL-31 的 KD 降至 18 pM,信号-背景比提升 3 倍。该蛋白可在 4 ℃ 与链霉亲和素或镍板直接定向固定,适配 BLI、ELISA 及类器官共培养。冻干粉 –80 ℃ 可稳定 24 个月,4 ℃ 复溶后 7 天活性无衰减,是解析瘙痒、特应性皮炎及靶向 OSMR 抗体筛选的多功能工具。

这一过程在维持组织稳态、清除损伤细胞以及防止肿瘤发生中起着关键作用。

在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse Integrin αvβ3 Heterodimer Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠整合素αvβ3异二聚体蛋白,His-Avi标签)正成为探索整合素αvβ3功能和相关疾病机制的重要工具。 整合素αvβ3是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞黏附、迁移、侵袭和血管生成等生理和病理过程。它通过与细胞外基质(ECM)成分(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)结合,调节细胞与基质之间的相互作用,促进细胞的运动和信号传导。在肿瘤学中,整合素αvβ3的异常表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和血管生成密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为整合素αvβ3蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠整合素αvβ3蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对整合素αvβ3蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。

Her2的异常表达或激活与多种癌症的发生和发展密切相关,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌中。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,小鼠,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。

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