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 多头霉(基因组DNA)-明胶培养基-伸长盐单胞菌SHMCCD73875=ATCC33173=CIP104264=DSM2581=LMG9076

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重组人LILRA3可以作为免疫调节剂,用于治疗自身免疫性疾病和炎症性疾病。

重组生物素化人FcγRIIIA蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRIIIA Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于Fcγ受体家族。FcγRIIIA(CD16a)主要表达于自然杀伤(NK)细胞、单核细胞、巨噬细胞和中性粒细胞表面,通过与IgG抗体的Fc段结合,调节免疫细胞的激活和功能。 FcγRIIIA的功能与机制 FcγRIIIA通过其胞外结构域与IgG抗体的Fc段结合,激活下游信号通路,促进免疫细胞的吞噬作用、细胞毒性作用和细胞因子分泌。这种机制在维持免疫系统稳态和清除病原体中发挥重要作用。例如,FcγRIIIA在NK细胞上的高表达使其能够识别并攻击被IgG抗体标记的肿瘤细胞或病原体感染的细胞。此外,FcγRIIIA还参与调节炎症反应和自身免疫反应。 Recombinant Biotinylated Human FcγRIIIA的应用 重组生物素化人FcγRIIIA蛋白由HEK293细胞表达,带有生物素标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于研究FcγRIIIA与IgG抗体的相互作用机制,以及开发针对FcγRIIIA通路的免疫治疗药物。

在生物医学研究中,重组大鼠 SCF 广泛应用于干细胞生物学、组织工程和再生医学等领域。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD43 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD43蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和免疫调节中的关键作用而备受关注。CD43(也称为白细胞黏附分子-1,Leukosialin)是一种糖蛋白,主要表达于白细胞表面,对细胞间黏附、迁移和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD43蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD43蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。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,CD43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CD43蛋白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CD43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。

它在多种细胞类型中表达,尤其在病毒感染的细胞中,IL - 28A 的表达显著上调。

Delta变异株(B.1.617.2)是新冠病毒(SARS-CoV-2)的一个重要亚型,因其高传播性和免疫逃逸能力而备受关注。Recombinant SARS-CoV-2 Spike S1 (Delta B.1.617.2) Protein, His Tag(重组SARS-CoV-2 Delta变异株刺突蛋白S1亚单位,带His标签)作为一种关键的工具蛋白,为研究该变异株提供了重要支持。 蛋白特性与制备 重组SARS-CoV-2 Spike S1 (Delta B.1.617.2) Protein, His Tag 是通过基因工程技术在HEK293细胞中表达的,包含Delta变异株的关键突变位点,如L452R、T478K等。这些突变增强了病毒与宿主细胞ACE2受体的结合能力,从而提高了病毒的传播能力和免疫逃逸能力。该蛋白的C末端带有His标签,便于纯化和检测。 在疫苗研发中的应用 重组SARS-CoV-2 Spike S1 (Delta B.1.617.2) Protein, His Tag 可用于评估现有疫苗对Delta变异株的效力。

重组小鼠 IAP 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。

重组生物素化人FGFR4蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、代谢调节以及疾病机制的研究中。FGFR4(成纤维细胞生长因子受体4)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复等多种生物学过程。其在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中的表达对维持代谢稳态至关重要。 FGFR4的功能与作用 FGFR4是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR4在代谢调节中发挥重要作用,特别是在脂肪分解和糖代谢方面。它通过调节脂肪细胞和肝细胞的代谢活动,影响能量平衡和胰岛素敏感性。此外,FGFR4的异常激活与多种疾病相关,如肥胖症、2型糖尿病和某些癌症。 重组生物素化FGFR4蛋白的优势 重组生物素化人FGFR4蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

这表明Vaspin不仅是一个重要的生物标志物,也可能成为治疗代谢性疾病的新靶点。

重组人血小板衍生生长因子D(Recombinant Human PDGFD Protein)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的一个相对较新且重要的成员。PDGFD 由两个相同的 D 链亚基组成,形成同源二聚体,其结构和功能与 PDGF 家族的其他成员相似,但在某些方面具有独特的生物学特性。 PDGFD 在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着重要作用。它主要作用于成纤维细胞、平滑肌细胞和某些干细胞,这些细胞在组织修复和再生过程中起着关键作用。例如,在伤口愈合过程中,PDGFD 可以促进成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的快速愈合。此外,PDGFD 还在血管生成中发挥重要作用,通过诱导内皮细胞的增殖和迁移,形成新的血管,为组织修复提供必要的营养和氧气。 重组人 PDGFD 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。它在多种细胞培养和组织工程研究中被广泛应用。由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGFD 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。例如,它被用于开发治疗慢性伤口、骨缺损和心血管疾病的新型疗法。

深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在分子生物学和生物化学研究中,磷酸酶是一类重要的酶,用于去除核酸和蛋白质末端的磷酸基团。热敏磷酸酶(Thermolabile Phosphatase)作为一种特殊的磷酸酶,因其独特的热敏感性而备受关注。它在实验中提供了精准的去磷酸化控制,成为实验室中不可或缺的工具。 热敏磷酸酶的特性 热敏磷酸酶的主要特点是其在高温下迅速失活。这种特性使得它在实验中可以被精确地控制,避免了过度去磷酸化的问题。在反应过程中,热敏磷酸酶能够在适中的温度下高效地去除磷酸基团,而在需要终止反应时,通过简单的加热步骤即可使其失活。这种精准的调控能力使其在多种实验中表现出色。 广泛的应用 热敏磷酸酶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,它被用于去除DNA片段的5'磷酸基团,防止片段的自身环化,从而提高克隆效率。在RNA研究中,热敏磷酸酶可以用于去除RNA末端的磷酸基团,帮助研究RNA的加工和修饰过程。此外,它还被用于蛋白质的去磷酸化研究,帮助科学家了解蛋白质的修饰状态和功能调控。

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