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核糖核酸酶III (dsRNA-specific)-类阿达青霉-梭菌属

核糖核酸酶III (dsRNA-specific)-类阿达青霉-梭菌属

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该产品采用高保真DNA聚合酶,错配率极低,尤其在高GC含量的复杂模板中表现出色,能够有效避免碱基突变

Nectin-4(黏附分子4)是一种细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族,主要参与细胞间黏附和细胞极性维持。近年来,Nectin-4因其在多种癌症中的异常高表达而受到广泛关注,尤其是在三阴性乳腺癌、膀胱癌、肺癌和结直肠癌中。Nectin-4的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关,使其成为癌症研究和治疗的重要靶点。Biotinylated Human Nectin-4 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人Nectin-4蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究Nectin-4的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 Nectin-4的功能与作用机制 Nectin-4通过其免疫球蛋白样结构域与其他细胞黏附分子相互作用,调节细胞间黏附和细胞极性。在正常生理条件下,Nectin-4参与上皮细胞的黏附和组织形态维持。然而,在肿瘤细胞中,Nectin-4的异常高表达和异常定位促进了肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,Nectin-4还参与肿瘤微环境的形成,影响肿瘤细胞与基质细胞之间的相互作用。

在模拟污染实验中,UDG防污染系统能够有效降解含尿嘧啶的DNA污染避免了假阳性结果的出现确保了可靠性

重组人MADCAM1蛋白(Recombinant Human MADCAM1 Protein),带有hFc标签,是一种在免疫学和血管生物学研究中具有重要价值的蛋白质。MADCAM1(黏膜地址素细胞黏附分子1,Mucosal Vascular Addressin Cell Adhesion Molecule 1)是一种跨膜糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族,主要表达于肠道黏膜血管内皮细胞表面。它在淋巴细胞归巢和黏膜免疫应答中发挥关键作用。hFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,MADCAM1通过与淋巴细胞表面的整合素α4β7结合,介导淋巴细胞从血液循环迁移到肠道黏膜组织,参与维持肠道黏膜的免疫稳态。此外,MADCAM1还参与调节炎症反应,其表达水平在炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中显著上调,与疾病的发生和进展密切相关。 重组人MADCAM1蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如细胞黏附实验、受体-配体结合分析、信号通路研究以及药物筛选等。

LIX的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。

血栓海绵蛋白-1(Thrombospondin-1,TSP-1)是一种多功能的细胞外基质蛋白,参与多种生理和病理过程,包括细胞黏附、迁移、增殖和凋亡。TSP-1在血管生成、炎症反应和肿瘤生物学中发挥重要作用。LSKL是一种四肽抑制剂,能够特异性地抑制TSP-1的功能,从而调节TSP-1介导的生物学过程。 LSKL的结构与功能 LSKL的序列是Leu-Ser-Lys-Leu,是一种合成的四肽。它通过与TSP-1的特定结构域结合,抑制TSP-1的功能。TSP-1含有多个结构域,其中一些结构域能够与细胞表面受体(如CD36、CD47等)结合,介导细胞信号传导和细胞间相互作用。LSKL通过竞争性结合这些结构域,阻断TSP-1与受体的相互作用,从而抑制TSP-1的功能。 抑制机制 TSP-1在多种生理和病理过程中发挥重要作用。例如,TSP-1能够通过与CD36结合,抑制血管生成,从而在肿瘤生长和转移中发挥抑制作用。此外,TSP-1还能够通过与CD47结合,调节细胞凋亡和炎症反应。LSKL通过抑制TSP-1的这些功能,能够调节相关生物学过程。

由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。

重组人Nectin-2(Recombinant Human Nectin-2)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在细胞间黏附、组织发育和免疫调节中发挥着关键作用,是当前细胞生物学和免疫学研究的热点之一。 Nectin-2的功能与机制 Nectin-2主要表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它通过其免疫球蛋白样结构域与其他Nectin家族成员或相关黏附分子相互作用,形成细胞间黏附连接。这种黏附作用对于维持组织结构的完整性和细胞极性至关重要。此外,Nectin-2还参与细胞信号传导,调节细胞的增殖和分化。 在免疫系统中,Nectin-2通过与免疫细胞表面的受体相互作用,调节免疫细胞的激活和功能。例如,Nectin-2能够与T细胞上的CD96结合,影响T细胞的活化和增殖。这种调节机制对于维持免疫系统的稳态和防止过度免疫反应至关重要。 Nectin-2在疾病中的作用 Nectin-2在多种疾病中表现出异常表达或功能失调。在某些自身免疫性疾病中,Nectin-2的表达或功能可能受到抑制,导致免疫细胞过度激活,引发炎症反应。

它主要在大脑的特定区域表达,被认为可能作为大脑特异性的趋化因子或神经因子,调节免疫和神经细胞。

在细胞内的RNA代谢过程中,核糖核酸酶R(RNase R)扮演着一个不可或缺的角色,它如同一位勤勉的“清道夫”,负责清理和降解各种RNA分子,维持细胞内RNA环境的整洁与稳定。 核糖核酸酶R是一种3' - 5'外切酶,主要作用于RNA分子的3'末端,逐步移除核苷酸。这种酶对RNA的降解具有广泛的底物特异性,能够处理多种类型的RNA,包括mRNA、rRNA、tRNA以及非编码RNA等。它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。 在细胞的生理过程中,RNase R的一个重要功能是参与细胞内RNA的降解和更新。细胞内的RNA分子在完成其功能后,需要被及时降解,以释放出核苷酸用于新的RNA合成。RNase R通过其3' - 5'外切酶活性,能够有效地降解这些不再需要的RNA分子,从而维持细胞内RNA水平的动态平衡。此外,RNase R还参与了细胞对环境应激的响应。在细胞面临氧化应激、营养缺乏等不利条件时,RNase R的活性可能会被调节,以加速某些RNA分子的降解,帮助细胞节省能量和资源,从而更好地适应环境变化。

Tuftsin 可以用于增强机体的免疫防御能力,预防和治疗感染性疾病。

重组人DLL4蛋白(His Tag)(Recombinant Human DLL4 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。DLL4(Delta-like 4)是Notch信号通路的关键配体之一,尤其在血管生成和血管稳态中发挥着至关重要的作用。 Notch信号通路是一种高度保守的细胞间通信系统,广泛参与胚胎发育、干细胞维持和组织再生等过程。DLL4作为Notch信号通路的重要配体,通过与Notch1和Notch4受体结合,调节血管内皮细胞的命运和功能。在血管生成过程中,DLL4-Notch信号通路的激活对于维持血管内皮细胞的稳态、促进新生血管的形成和成熟至关重要。DLL4的表达主要集中在血管内皮细胞中,通过精细调控内皮细胞的增殖、迁移和分化,DLL4能够确保血管的正常发育和功能。 重组人DLL4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DLL4基因,并添加His标签以便于纯化和检测。His标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还增强了其在实验中的应用灵活性。

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