重组PF-4蛋白的生物活性通过抑制内皮细胞增殖的实验测定,ED50通常在1-10 ng/mL之间。
钙调蛋白(Calmodulin, CaM)是一种广泛存在于真核细胞中的钙结合蛋白,它在细胞内多种生理过程中发挥着关键的调节作用。CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。Calmodulin Binding Peptide 1(CaM结合肽1)是一种能够特异性结合CaM的短肽,它在研究CaM的生物学功能和相互作用机制中具有重要的应用价值。
CaM结合肽1的结构与特性
CaM结合肽1通常由一段特定的氨基酸序列组成,这些序列能够与CaM的特定结构域发生特异性相互作用。这种结合依赖于CaM的钙离子结合状态,当CaM结合钙离子后,其构象发生改变,从而暴露出能够与CaM结合肽1相互作用的位点。CaM结合肽1的设计往往基于已知的CaM靶蛋白的结合序列,通过模拟这些序列来实现与CaM的高效结合。
在细胞信号传导中的作用
CaM结合肽1在研究CaM介导的细胞信号传导中具有重要作用。通过与CaM结合,CaM结合肽1可以阻断CaM与其天然靶蛋白的相互作用,从而抑制CaM依赖的信号通路。
使用前建议在65℃水浴中加热5分钟,然后在冰浴中冷却3分钟,以避免COS位点的片段结合。
重组小鼠LIGHT(Recombinant Mouse LIGHT)是一种重要的共刺激分子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在免疫调节、细胞间通讯和炎症反应中发挥着关键作用,是免疫学研究中的重要工具。
LIGHT 的结构与功能
LIGHT 是一种单链多肽,分子量约为25kDa。重组小鼠 LIGHT 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与淋巴毒素β受体(LTβR)和死亡受体3(DR3)结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。
在免疫调节中的作用
LIGHT 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够促进 T 细胞的活化和增殖,增强免疫反应的强度。此外,LIGHT 还能够调节树突状细胞的成熟和功能,促进抗原呈递,从而增强免疫反应的效率。研究表明,LIGHT 在多种免疫相关疾病中表现出显著的调节作用,如自身免疫性疾病和肿瘤免疫。
在炎症反应中的作用
LIGHT 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。
在心血管疾病治疗中,PDGF-BB 可以促进血管内皮细胞和平滑肌细胞的增殖,有助于血管新生和修复。
在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I(E. coli DNA Polymerase I)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA合成、修复和克隆等实验中发挥着关键作用。这种酶不仅在基础研究中不可或缺,还在生物技术应用中展现出广泛的潜力。
大肠杆菌DNA聚合酶I的特性
大肠杆菌DNA聚合酶I是一种多功能酶,具有三种主要活性:5'→3'聚合酶活性、3'→5'外切酶活性和5'→3'外切酶活性。5'→3'聚合酶活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。3'→5'外切酶活性则用于校正错误的核苷酸,确保DNA合成的准确性。5'→3'外切酶活性则能够去除DNA末端的核苷酸,帮助修复DNA损伤和制备平末端。
广泛的应用
大肠杆菌DNA聚合酶I在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于平末端连接,通过填补DNA片段的凹端或去除末端的多余核苷酸,制备适合连接的平末端。在DNA测序中,DNA聚合酶I能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。
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在儿童的生长发育过程中,IGF-BP-3 与 IGF-1 的协同作用对于骨骼和软组织的正常生长至关重
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。

胰腺的神经支配以及一些胃肠激素如胆囊收缩素等也能对胰多肽的分泌产生影响。
Mca-SEVNLDAEFR-K(Dnp)-RR, amide 是一种精心设计的荧光肽底物,广泛应用于蛋白酶活性的研究。这种底物结合了荧光团、肽链和猝灭基团,使其在检测蛋白酶活性方面具有独特的优势。
结构与原理
该荧光肽底物由以下几部分组成:
荧光团(Mca):Mca(7-甲氧基香豆素-4-酰胺)是一种常用的荧光团,具有较高的荧光强度和良好的稳定性。
肽链(SEVNLDAEFR-K):肽链部分是蛋白酶的特异性底物序列,其设计基于特定蛋白酶的识别位点。例如,SEVNLDAEFR-K 是一种典型的胰蛋白酶底物序列。
猝灭基团(Dnp):Dnp(2,4-二硝基苯酚)是一种有效的荧光猝灭剂,能够有效猝灭荧光团的荧光。
C末端(RR, amide):C末端的RR序列和酰胺基团进一步增强了底物的稳定性和特异性。
在正常状态下,荧光团Mca与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭。当蛋白酶作用于肽链时,肽键被水解,荧光团与猝灭基团之间的连接被切断,荧光不再被猝灭,从而发出强烈的荧光信号。这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。
DR6通过其胞外结构域与配体结合后,能够激活一系列下游信号通路,导致细胞凋亡。
在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和血管生成研究中,Recombinant Cynomolgus CD31(重组食蟹猴CD31)因其在细胞黏附和血管生成中的关键作用而备受关注。CD31(也称为血小板内皮细胞黏附分子-1,PECAM-1)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于内皮细胞、血小板和某些白细胞表面,对细胞间黏附、迁移和血管生成起着至关重要的作用。
重组食蟹猴CD31通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。
在细胞生物学研究中,CD31在细胞间黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与同源或异源受体结合,促进细胞间的相互作用,调节细胞的迁移和组织形成。重组食蟹猴CD31可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。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CD31在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。
在血管生成研究中,CD31在内皮细胞的黏附和迁移中起着重要作用。
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