重组小鼠 MIG 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。
重组小鼠 SF-20(Recombinant Mouse SF-20,也称 CEF10 或 FGF-10)是一种重要的成纤维细胞生长因子(FGF)家族成员。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。
SF-20 的结构与功能
SF-20 是一种单链多肽,分子量约为 22kDa。重组小鼠 SF-20 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,调节细胞的增殖和分化。
在细胞增殖中的作用
SF-20 在细胞增殖中发挥着重要作用。它能够促进多种细胞类型的增殖,包括上皮细胞、成纤维细胞和神经干细胞。研究表明,SF-20 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。例如,在皮肤损伤模型中,SF-20 能够显著促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。
在组织修复中的作用
SF-20 在组织修复中也发挥着关键作用。它能够促进组织的再生和修复,特别是在肺、肾和神经系统中。例如,在肺损伤模型中,SF-20 能够显著促进肺泡上皮细胞的增殖和分化,加速肺组织的修复。
在急性髓系白血病(AML)患者中,Flt3配体联合化疗药物能够提高治疗效果,改善患者的预后。
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。
总之,Vaspin作为一种由脂肪组织分泌的代谢调节因子,在炎症和代谢调节中发挥着重要作用。
Cre重组酶(Cyclization Recombination Enzyme)是一种位点特异性重组酶,最早于1981年从P1噬菌体中发现。它能够识别并结合特定的DNA序列——LoxP位点,进而引发DNA重组。LoxP位点是一个34bp的DNA序列,包含两个13bp的反向重复序列和一个8bp的间隔区。
工作原理
Cre重组酶通过与LoxP位点的反向重复序列结合形成二聚体,进而形成四聚体复合物。随后,Cre重组酶切割LoxP位点之间的DNA片段,并通过DNA连接酶重新连接切口。重组结果取决于LoxP位点的方向和位置。例如:
若两个LoxP位点方向相同,Cre重组酶可切除它们之间的DNA片段。
若方向相反,则可导致DNA片段翻转。
若LoxP位点位于不同DNA链上,Cre重组酶可介导DNA链交换或染色体易位。
应用
Cre/LoxP系统广泛应用于基因编辑领域,包括基因敲除、基因插入、基因翻转和染色体重排等。它特别适合构建条件性基因敲除小鼠模型,通过组织特异性启动子控制Cre重组酶的表达,从而实现对特定组织或细胞中目标基因的时空特异性敲除。
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利用重组生物素化人uPAR,研究人员可以深入探究uPAR在细胞迁移和侵袭中的具体作用机制。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD300A Protein, Avi Tag(重组食蟹猴CD300A蛋白,Avi标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD300A(也称为CMRF-35A或LIR-8)是一种免疫调节分子,主要表达于髓系细胞和某些免疫细胞表面,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。
重组食蟹猴CD300A蛋白带有Avi标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效,同时也便于在实验中进行检测和应用。通过重组技术,可以大量获得高纯度、高活性的CD300A蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。
在免疫学研究中,CD300A在调节髓系细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与多种配体结合,提供抑制或激活信号,从而调节免疫细胞的反应。重组食蟹猴CD300A蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD300A在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。
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重组技术的应用使得重组食蟹猴C反应蛋白的生产更加高效、稳定且成本可控。
重组生物素化人CD45蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD45 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD45,也称为白细胞共同抗原(LCA),是造血细胞表面的一种关键酪氨酸磷酸酶,参与调节免疫细胞的信号传导和功能。
CD45的功能与作用
CD45是一种跨膜蛋白酪氨酸磷酸酶,广泛表达于所有造血细胞(除红细胞外)。它通过调节细胞内酪氨酸激酶的活性,参与免疫细胞的活化、增殖、分化和细胞间相互作用。CD45在T细胞和B细胞的发育过程中发挥重要作用,尤其是在T细胞受体(TCR)和B细胞受体(BCR)信号传导通路中,CD45通过去磷酸化调节下游信号分子的活性,从而影响免疫细胞的响应。此外,CD45还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫监视。
重组生物素化CD45蛋白的优势
重组生物素化人CD45蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。
gp100 (619-627) 是一种源自黑色素瘤相关抗原gp100的肽段,其氨基酸序列为 "ITDQVDFS"。gp100是一种黑色素细胞和黑色素瘤细胞表面的糖蛋白,广泛用于研究黑色素瘤的免疫治疗。gp100 (619-627) 特别受到关注,因为它能够被细胞毒性T细胞(CTLs)识别,从而激活免疫反应,攻击黑色素瘤细胞。
一、gp100 (619-627) 的结构与功能
gp100 (619-627) 是gp100蛋白的一个关键表位,能够被宿主的免疫系统识别。该肽段通过与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)结合,呈递给CTLs,激活免疫反应。这种激活机制使得gp100 (619-627) 成为黑色素瘤免疫治疗的重要靶点。
二、gp100 (619-627) 在黑色素瘤治疗中的作用
gp100 (619-627) 在黑色素瘤的免疫治疗中具有重要意义。通过将gp100 (619-627) 作为疫苗或与免疫检查点抑制剂联合使用,可以增强宿主对黑色素瘤的免疫反应。研究表明,gp100 (619-627) 能够有效激活CTLs,促进其对黑色素瘤细胞的识别和杀伤。
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