重组人GPC3蛋白的应用前景广阔。基于GPC3的靶向治疗策略正在不断探索中。
重组小鼠干扰素诱导型 T 细胞 α-趋化因子(Recombinant Mouse I-TAC,也称 CXCL11)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。I-TAC 属于 ELR 阴性 CXC 趋化因子家族,主要由白细胞、成纤维细胞和内皮细胞在干扰素(IFN)刺激后产生。
生物学功能
I-TAC 通过与 CXCR3 受体结合,发挥多种生物学功能。它对 IL-2 激活的 T 细胞和表达 CXCR3 的细胞系具有强大的趋化活性,但对新鲜分离的 T 细胞、中性粒细胞或单核细胞无作用。I-TAC 能吸引活化的 T 辅助 1(Th1)淋巴细胞和自然杀伤(NK)细胞,将它们引导至炎症部位和肿瘤组织。此外,I-TAC 还具有抑制肿瘤生长和组织修复所必需的新血管生成的作用。
表达与调控
I-TAC 的表达受干扰素(IFN)调控,主要由 IFN-γ 和 IFN-β 诱导,IFN-α 也有一定的诱导作用。在多种组织中,I-TAC 在肺、胰腺、胸腺、外周血白细胞、脾脏和肝脏中表达较高,而在肠、胎盘和前列腺中表达较低。
重组生物素化人ULBP-2蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。
HBV Core (128-140)的氨基酸序列通常为:GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN。这一片段位于HBV核心蛋白的C端区域,具有高度的免疫原性。核心蛋白在HBV的生命周期中扮演多种角色,包括病毒基因组的包装、病毒粒子的组装和释放。HBV Core (128-140)作为核心蛋白的一部分,参与这些关键过程,并且是宿主免疫系统识别的重要区域。
免疫反应的关键区域
HBV Core (128-140)在宿主的免疫反应中起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)捕获并呈递给T细胞,从而激活特异性的免疫反应。特别是,HBV Core (128-140)能够激活细胞毒性T细胞(CTLs),这些CTLs能够识别并杀死被HBV感染的肝细胞,从而抑制病毒的复制和传播。
研究与应用
HBV Core (128-140)在HBV疫苗开发和免疫治疗中具有重要应用。基于这一片段的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HBV感染的保护。
当蛋白酶作用于肽链FRK时,肽键被水解,荧光团Abz与猝灭基团Dnp之间的连接被切断。
在细胞生物学和疾病治疗领域,PDGFRα(血小板衍生生长因子受体α)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等过程中扮演着重要角色。重组生物素化人PDGFRα蛋白的开发,为深入研究PDGFRα的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
PDGFRα主要表达于多种细胞类型,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和某些干细胞。它通过与血小板衍生生长因子(PDGF)结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。PDGFRα在组织发育、伤口愈合和血管生成中发挥着重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括肿瘤、心血管疾病和纤维化。
重组生物素化人PDGFRα蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
在细胞增殖和迁移研究中,重组生物素化人PDGFRα蛋白可用于探索PDGFRα与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的增殖和迁移。
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在胚胎发育过程中,CDH17对于器官的形成和细胞的有序排列至关重要。
在生命科学领域,Taq DNA Polymerase犹如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。它是一种耐热的DNA聚合酶,最初是从一种嗜热细菌——栖热水生菌(Thermus aquaticus)中分离出来的。这种细菌生活在高温的温泉环境中,而Taq酶也因此具备了在高温下稳定工作的能力,这使得它在分子生物学实验中扮演了不可或缺的角色。
Taq DNA Polymerase的主要功能是催化DNA的合成。在聚合酶链式反应(PCR)中,Taq酶的作用尤为关键。PCR是一种用于快速扩增特定DNA片段的技术,它通过反复的变性、退火和延伸三个步骤来实现DNA的指数级扩增。在变性阶段,DNA双链被高温分离成单链;退火阶段,引物与模板DNA结合;而在延伸阶段,Taq酶便大显身手。它能够以单链DNA为模板,从引物的3'端开始,按照碱基互补配对原则,将一个个脱氧核苷酸添加到新链上,从而合成与模板互补的DNA链。由于Taq酶在高温下仍能保持活性,这使得PCR反应可以在较高的温度下进行,大大提高了反应的特异性和效率。
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研究表明,β-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。
In-Fusion Cloning Kit 是一种基于同源重组原理的无缝克隆技术,广泛应用于分子生物学研究中。它通过利用In-Fusion酶的特性,能够在DNA片段末端的同源序列之间实现高效、准确的融合,从而将目标片段无缝插入到载体中。
工作原理
In-Fusion技术的核心在于识别DNA片段末端的15个同源碱基。这些同源序列可以通过设计PCR引物来引入。In-Fusion酶从线性DNA链的3'末端切割核苷酸,使两个DNA片段之间形成互补碱基对,通过退火实现片段连接。这种方法无需限制酶切位点,也无需额外的连接步骤,大大简化了克隆流程。
应用与优势
In-Fusion Cloning Kit 可用于单片段或多片段的克隆,克隆效率高达95%以上。它特别适合于需要在载体任意位置插入片段的实验,例如基因编辑、突变导入和基因合成等。此外,该试剂盒还支持多片段克隆,能够在一次反应中将多个片段同时插入到载体中。
市场情况
In-Fusion Cloning Kit 由Takara公司推出,是市场上最受欢迎的无缝克隆试剂盒之一。
重组人生长激素在治疗儿童生长发育障碍等疾病中的应用,也为众多患者带来了希望。
Recombinant Rat VCC - 1(重组大鼠 VEGF 共调节趋化因子 - 1),也被称为 CXCL17 或树突状细胞和单核细胞趋化因子样蛋白(DMC),是一种属于 CXC 趋化因子家族的小分子细胞因子。
生物学功能
VCC - 1 主要由气道和肠上皮细胞组成型产生。它能够特异性地诱导静止的外周血单核细胞和树突状细胞的趋化作用,但对 LPS 激活的细胞无效。此外,VCC - 1 在肿瘤发生过程中受到调节,可能在肿瘤血管生成中发挥作用。研究表明,VCC - 1 与 VEGF 在多种原发性肿瘤中表达显著相关,提示其在血管生成中具有潜在作用。
结构与特性
重组大鼠 VCC - 1 是一种单链非糖基化多肽,包含 97 个氨基酸,分子量约为 11.5 kDa。它通过大肠杆菌表达系统生产,纯度高于 97%,具有完全的生物活性。VCC - 1 的 ED50 值小于 5.0 μg/ml,比活性大于 200 IU/mg。
应用前景
VCC - 1 在免疫学、肿瘤学和血管生物学研究中具有重要应用价值。它可用于研究细胞趋化性、肿瘤微环境以及血管生成等过程。
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