重组食蟹猴甲胎蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。
PAR-4 Agonist Peptide, amide(简称PAR-4-AP;AY-NH2)是一种特异性激活蛋白酶激活受体-4(Protease-Activated Receptor 4,PAR-4)的多肽激动剂。它对PAR-1或PAR-2没有作用,且其激活效应可以被PAR-4拮抗剂有效阻断。这种高度选择性使得PAR-4-AP成为研究PAR-4功能及其在多种生理和病理过程中作用的理想工具。
结构与特性
PAR-4-AP的分子式为C34H48N8O7,分子量约为680.8。其序列是AYPGKF-NH2,这种序列设计基于PAR-4受体的自然激活机制,能够模拟蛋白酶切割PAR-4 N-末端后暴露的特定序列,从而触发细胞内信号转导级联反应。
作用机制与应用
PAR-4作为G蛋白偶联受体(GPCR)家族的一员,在多种生理和病理过程中发挥关键作用,包括血小板聚集、炎症反应、细胞凋亡以及肿瘤生长与转移等。PAR-4-AP通过特异性结合并激活PAR-4,可用于研究这些复杂过程。例如,在心血管疾病、炎症性疾病或肿瘤治疗中,通过调节PAR-4的活性,可能实现疾病状态的改善或逆转。
Melittin 对多种癌细胞具有显著的抑制作用。它能够诱导癌细胞凋亡,抑制肿瘤细胞的增殖和迁移。
纤维连接蛋白(Fibronectin, FN)是一种广泛存在于细胞外基质(ECM)中的大分子糖蛋白,对于细胞的黏附、迁移、增殖和分化等生理过程具有重要作用。Fibronectin Active Fragment Control(FN活性片段对照)是一种经过纯化的纤维连接蛋白片段,保留了其生物活性,常用于细胞生物学和生物材料研究中。
Fibronectin的结构与功能
纤维连接蛋白是一种二聚体糖蛋白,由两条多肽链通过二硫键连接而成。它包含多个功能域,能够与细胞表面的整合素受体、其他细胞外基质成分以及生长因子相互作用。这些相互作用对于维持细胞外基质的结构和功能至关重要。FN活性片段对照保留了纤维连接蛋白的关键功能域,能够模拟天然纤维连接蛋白的生物活性。
在细胞生物学研究中的应用
FN活性片段对照在细胞生物学研究中具有广泛的应用。它常被用于细胞培养实验中,作为细胞黏附和迁移的底物。通过将FN活性片段对照涂覆在培养皿表面,可以模拟细胞外基质的环境,促进细胞的黏附和生长。此外,FN活性片段对照还被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用机制,例如细胞如何通过整合素受体感知和响应细胞外基质的信号。
PKG的活性依赖于其底物的磷酸化,而这些底物在细胞信号传导中起着关键作用。
Recombinant Rhesus SAA1(重组恒河猴血清淀粉样蛋白A1)是一种重要的急性期蛋白,在炎症反应和代谢调节中发挥着关键作用。SAA1主要由肝脏产生,其表达水平在炎症刺激下显著升高,是炎症反应的重要标志物之一。
生物学功能
SAA1是一种多效性蛋白,参与多种生理和病理过程。在炎症反应中,SAA1能够调节免疫细胞的活化和趋化性,促进炎症因子的释放,从而放大炎症反应。此外,SAA1还能够调节脂质代谢,影响胆固醇和甘油三酯的运输。在动脉粥样硬化等心血管疾病中,SAA1的高水平表达与疾病的进展密切相关。
炎症与代谢调节
SAA1在多种炎症性疾病中发挥重要作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和心血管疾病。它通过调节炎症细胞的活性和炎症因子的释放,加剧炎症反应。此外,SAA1还参与调节脂质代谢,影响胆固醇和甘油三酯的运输。在动脉粥样硬化中,SAA1的高水平表达与斑块的形成和不稳定有关。因此,SAA1不仅是一个炎症标志物,也是一个重要的代谢调节因子。
结构与稳定性
重组恒河猴SAA1是一种约12 kDa的单链多肽,包含104个氨基酸残基。

在细胞凋亡的调控机制中,Bid BH3 Peptide(Bid BH3肽段)扮演着至关重要的角色。
2× RNA上样缓冲液是一种专为RNA电泳设计的浓缩缓冲液,广泛用于变性和非变性RNA凝胶电泳。它能够帮助RNA样品在电泳过程中沉入凝胶孔中,并通过染料指示电泳进程。
组成成分
该缓冲液的主要成分包括:
甲酰胺:用于变性RNA,确保RNA在电泳中以单链形式迁移。
溴酚蓝和二甲苯青:作为电泳指示剂,分别指示约500个碱基和5000个碱基的RNA迁移速率。
EDTA:螯合金属离子,防止RNA降解。
使用方法
样品混合:将RNA样品与2× RNA上样缓冲液按等体积混合(例如5μL RNA样品+5μL缓冲液)。
变性处理:将混合后的样品在65-70℃加热5-10分钟,然后立即冰上冷却。
上样与电泳:将处理后的样品加入凝胶加样孔中,进行电泳。
优势
适用范围广:适用于总RNA、小RNA及特定RNA的电泳。
兼容性强:可用于变性或非变性的琼脂糖凝胶和聚丙烯酰胺凝胶电泳。
无RNase污染:确保RNA样品的完整性。
注意事项
避免RNase污染:使用无RNase的耗材,操作时戴口罩和手套。
分装保存:建议分装后保存于-20℃,避免反复冻融。
毒性防护:甲酰胺有毒性,操作时需做好防护。

Melittin 的稳定性也需要进一步优化,以提高其在药物递送系统中的应用效果。
在免疫学领域,细胞因子的发现和研究不断推动着我们对免疫系统复杂调控机制的理解。重组小鼠白细胞介素 - 36α(Recombinant Mouse IL - 36α,153aa)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究热点。
IL - 36α 是 IL - 1 超家族的成员之一,其在免疫反应中发挥着关键作用。重组小鼠 IL - 36α(153aa)通过基因工程技术生产,具有高度的生物活性和稳定性,为实验研究提供了有力工具。它主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。
在炎症反应中,重组小鼠 IL - 36α(153aa)能够促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放。它在多种炎症相关疾病中发挥重要作用,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。研究表明,IL - 36α 可以激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度和持续时间。此外,它还能调节 T 细胞的分化和功能,影响免疫反应的整体进程。
重组小鼠 IL - 36α(153aa)的研究不仅有助于我们深入理解免疫系统的调控机制,还为开发新的治疗策略提供了可能。
重组生物素化技术的应用,为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。
VEGF165(血管内皮生长因子165,大鼠)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达系统生产的VEGF165,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
VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。
CHO细胞表达系统的优势
CHO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CHO细胞表达的VEGF165,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。
血管生成与组织修复
VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。
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