这种广泛的神经纤维分布表明NP-EI可能在多种神经行为和神经内分泌功能中发挥作用。
T4 Gene 32 Protein(T4 gp32)是一种由T4噬菌体基因32编码的单链DNA(ssDNA)结合蛋白,广泛应用于分子生物学实验中。该蛋白在T4噬菌体的DNA复制和修复过程中起关键作用,能够协调性地结合并稳定瞬时形成的ssDNA区域。
功能与特性稳定ssDNA:T4 gp32能够高效结合ssDNA,防止其降解或重新退火,尤其在DNA复制和修复过程中发挥重要作用。促进酶活性:该蛋白可显著提高限制性内切酶的消化效率、RT-PCR中反转录的效率,以及T4 DNA聚合酶的活性。增强PCR效率:在PCR反应中,T4 gp32能够提高产物的产量和特异性,特别是在处理复杂样本(如土壤样本)时,可有效降低抑制物的影响。应用场景电子显微镜观察:用于稳定和标记ssDNA区域,便于通过电子显微镜观察细胞内DNA的结构。重组酶聚合酶扩增(RPA):在RPA反应中,T4 gp32能够显著提高扩增效率,适用于快速、等温的核酸检测。RT-PCR和qPCR:通过结合ssDNA,T4 gp32能够提高反转录效率,增强反应的灵敏度。
针对FcγRIIA的单克隆抗体也可以用于治疗某些自身免疫性疾病,通过阻断其功能来减轻炎症反应。
Recombinant Human ROR1 Protein, His Tag——肿瘤靶向与信号研究的高保真试剂
ROR1属胚胎期I型受体酪氨酸激酶,成年后沉默复现于多种实体瘤与血液恶性肿瘤,成为“癌胚”标志物与ADC、CAR-T热门靶点。本品采用HEK293真核表达,覆盖胞外完整Ig-like/Frizzled/Kringle结构域(aa 30-406),C端6×His标签经Ni-NTA两步纯化,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg,糖基化与天然构象经质谱与圆二色谱双重验证。功能层面,重组ROR1以高亲和力结合Wnt5a(KD=4.7 nM),可剂量依赖激活非经典通路,诱导乳腺癌细胞迁移;在体外阻断实验中,50 ng/mL即可抑制Wnt5a介导的ROR1-FZD复合体形成。His标签支持ELISA、SPR与细胞染色多重应用,加速抗体筛选、ADC内化效率及CAR-T抗原密度测定。该蛋白为解析ROR1驱动肿瘤干性与免疫逃逸机制,以及下一代精准疗法开发提供了标准化、高活性的核心材料。
CD43是一种硫酸软骨素蛋白,在白细胞的黏附和迁移过程中发挥关键作用。
CDK2(Cyclin-Dependent Kinase 2)是一种关键的细胞周期依赖性激酶,在细胞周期的调控中发挥重要作用。它通过与周期蛋白(Cyclin)结合,调节细胞从G1期向S期的过渡,从而控制细胞的增殖和分裂。
CDK2的结构与功能
CDK2是一种丝氨酸/苏氨酸激酶,其活性依赖于与周期蛋白E(Cyclin E)或周期蛋白A(Cyclin A)的结合。在细胞周期的G1期,CDK2与Cyclin E结合,促进细胞从G1期进入S期;在S期,CDK2与Cyclin A结合,进一步推动DNA的合成和细胞周期的进展。CDK2的活性受到多种机制的精细调控,包括磷酸化、去磷酸化以及抑制蛋白(如p21和p27)的结合。
在细胞周期调控中的作用
CDK2在细胞周期调控中扮演着关键角色。其活性的异常升高可能导致细胞过度增殖,与多种癌症的发生和发展密切相关。例如,在某些肿瘤细胞中,CDK2的过度激活或其抑制蛋白的失活,使得细胞周期失控,导致肿瘤的形成和进展。因此,CDK2被视为癌症治疗的重要靶点之一。
在癌症治疗中的应用
近年来,针对CDK2的抑制剂开发成为癌症治疗的研究热点。
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生物素标记的重组人EGFR蛋白为研究这些癌症的发病机制提供了有力工具。
Recombinant Rat SDF - 1α(重组大鼠基质细胞衍生因子 - 1α)是一种重要的趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫反应中发挥着关键作用。SDF - 1α 属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与其受体 CXCR4 结合来调节细胞的生物学功能。
生物学功能
SDF - 1α 最重要的功能之一是调节细胞的迁移。它能够吸引多种细胞类型,包括造血干细胞、内皮细胞、T 细胞和单核细胞等,向炎症或损伤部位聚集。在大鼠的组织损伤模型中,局部应用重组大鼠 SDF - 1α 可以显著加速细胞的募集,促进组织的修复和再生。此外,SDF - 1α 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。
免疫调节
SDF - 1α 还参与免疫系统的调节。它可以影响免疫细胞的发育和功能,特别是在淋巴细胞的归巢和活化过程中。在免疫反应中,SDF - 1α 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。例如,在大鼠的感染模型中,SDF - 1α 的表达水平显著升高,有助于免疫细胞向感染部位的募集,从而加速病原体的清除。
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它主要作用于具有黏性末端的DNA片段,但连接平末端的效率较低。
Recombinant Human GMF-β(重组人胶质细胞成熟因子β)是一种重要的神经生长因子,属于ADF/cofilin超家族,主要在中枢神经系统中表达。GMF-β在神经元和胶质细胞的成熟、分化以及神经再生中发挥关键作用。此外,GMF-β还具有调节免疫反应的功能,能够激活炎症相关基因,如肿瘤坏死因子-α和白细胞介素-1β。
在神经系统疾病中,GMF-β的作用尤为复杂。一方面,它在神经保护方面具有显著潜力。研究表明,GMF-β能够通过促进脑源性神经营养因子(BDNF)的产生,发挥神经保护作用。这种特性使其在帕金森病和阿尔茨海默病等神经退行性疾病的治疗中具有潜在应用价值。另一方面,GMF-β在某些情况下也可能加剧炎症反应,从而对神经系统产生负面影响。
重组人GMF-β蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究提供了有力的工具,可用于研究GMF-β在细胞周期、神经分化和免疫调节中的作用机制。在临床应用方面,GMF-β的神经保护特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。
胎盘型碱性磷酸酶主要在胎盘中表达,参与胎盘的形成和功能维持。
重组人DSG3蛋白(His Tag)(Recombinant Human DSG3 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。DSG3(Desmoglein-3)是钙黏蛋白家族的重要成员,主要参与细胞间的黏附作用,尤其在皮肤和黏膜组织中发挥关键作用。
DSG3是桥粒(desmosomes)的主要成分之一,桥粒是一种细胞间连接结构,能够抵抗机械应力,维持组织的稳定性和完整性。DSG3通过与其他桥粒蛋白(如DSG-1和DSG-2)相互作用,形成坚固的细胞间连接网络,确保皮肤和黏膜组织的正常功能。在皮肤中,DSG3主要表达于表皮层的基底层和棘层,对于维持皮肤的屏障功能至关重要。
重组人DSG3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DSG3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然DSG3的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织稳态维持。研究人员可以利用重组DSG3蛋白研究其在细胞黏附、组织修复和疾病发生中的作用机制。
在临床应用方面,DSG3的异常表达与多种疾病相关。
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