在癌症研究中,VEGF120 的作用机制和调控途径为开发新型抗癌药物提供了重要线索。
重组小鼠 VEGF 164 蛋白(Recombinant Mouse VEGF 164 Protein)是一种在血管新生和血管生成过程中发挥关键作用的细胞因子。VEGF,即血管内皮生长因子,是一类对血管内皮细胞具有强烈促分裂和趋化作用的多肽类生长因子。重组小鼠 VEGF 164 蛋白是通过基因工程技术生产的,其氨基酸序列从第 27 位的丙氨酸到第 190 位的精氨酸,分子量约为 19.4 kDa,具有高纯度和低内毒素水平。
在生物活性方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白能够显著促进人脐静脉内皮细胞(HUVEC)的增殖,其半数有效浓度(ED50)通常在 0.8 - 4 ng/ml 之间。这表明它在诱导血管新生和促进血管生成方面具有强大的能力。此外,VEGF 164 还能增加血管通透性,促进细胞迁移,并抑制细胞凋亡。
在应用方面,重组小鼠 VEGF 164 蛋白被广泛用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。它可以用于研究血管生成的机制、评估药物对血管生成的影响,以及探索与血管生成相关的疾病模型。
内皮素-1及其受体ETB在调节肾功能和血压方面发挥着重要作用,且ETB受体在感觉神经中也有表达。
MgCl₂ (100 mM, DEPC-treated) 是一种经过DEPC处理的无RNA酶、无DNA酶和无蛋白酶污染的100 mM氯化镁溶液,广泛应用于分子生物学实验。
产品特点
无核酸酶污染:经过DEPC处理,确保无RNase、DNase和蛋白酶污染,适合RNA和DNA相关实验。
高纯度:纯度高,适合多种分子生物学实验。
稳定性高:在-20℃条件下可稳定保存至少一年。
应用广泛:适用于T4 RNA Ligase 2催化反应、PCR反应、制备缓冲液提供Mg²⁺离子来源及其他需要Mg²⁺离子的实验。
使用注意事项
保存条件:建议在-20℃保存,避免反复冻融。
操作环境:使用时需在洁净空间进行,谨防环境下的杂酶对液体造成污染。
个人防护:操作时需穿实验服并戴一次性手套。
MgCl₂ (100 mM, DEPC-treated) 凭借其无污染、高纯度和稳定性,已成为分子生物学实验中不可或缺的试剂,特别适合需要高纯度和高效率的实验。
在组织工程中,bFGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。
Recombinant Human IL-11(重组人白细胞介素-11)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-11在细胞增殖、分化、组织修复以及免疫调节中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。
细胞增殖与分化
IL-11通过与IL-11受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中发挥作用,包括造血干细胞、成骨细胞、上皮细胞和神经细胞。IL-11能够刺激造血干细胞的增殖,促进血小板的生成,对维持血液系统稳态至关重要。
组织修复与再生
IL-11在组织损伤和修复过程中发挥重要作用。它能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口愈合。例如,在胃肠道损伤中,IL-11能够刺激胃肠道上皮细胞的增殖,促进黏膜修复。此外,IL-11还能够促进骨组织的修复,通过刺激成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合。
免疫调节
IL-11在免疫调节中也发挥重要作用。它能够抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)和肿瘤坏死因子(TNF),从而减轻炎症反应。此外,IL-11还能够调节免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和B细胞,从而发挥免疫调节作用。
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RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。
重组犬干细胞因子(Recombinant Canine SCF)在犬类健康研究中正逐渐崭露头角。作为一种重要的细胞因子,SCF在犬类的造血和免疫系统中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine SCF,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力支持。
一、在造血过程中的作用
SCF是造血微环境的重要组成部分,它能够刺激多种造血干细胞的增殖和分化。在犬类的骨髓造血过程中,SCF与c - Kit受体结合,激活下游信号通路,促进红细胞、白细胞等的生成。对于犬类贫血、白细胞减少等血液疾病,Recombinant Canine SCF有望成为一种有效的辅助治疗手段,帮助恢复正常的造血功能。
二、在免疫调节中的作用
除了在造血过程中的重要作用,SCF还在免疫调节中发挥关键作用。它能够促进自然杀伤细胞(NK细胞)的成熟和活化,增强其细胞毒性功能。此外,SCF还能调节树突状细胞的发育,促进其抗原呈递能力,从而增强犬类的免疫应答。在犬类的免疫缺陷疾病和感染性疾病中,SCF的应用前景广阔。
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GUCY2C的异常表达与多种疾病相关。其基因突变可导致家族性腹泻和胎粪性肠梗阻。
在细胞生物学和组织工程领域,LRRC15(富含亮氨酸重复序列的G蛋白偶联受体15)作为一种重要的细胞黏附分子,其在细胞间相互作用、组织修复和肿瘤发生等过程中扮演着关键角色。重组生物素化人LRRC15蛋白的开发,为深入研究LRRC15的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。
LRRC15主要表达于多种细胞类型,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它通过与其他细胞表面分子的相互作用,参与细胞黏附、迁移和组织修复等过程。重组生物素化人LRRC15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。
在细胞黏附和迁移研究中,重组生物素化人LRRC15蛋白可用于探索LRRC15与其他细胞表面分子的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的黏附和迁移能力。
它能够处理传感器收集到的微弱信号,实现对生物标志物的高灵敏度检测。
CD8α是一种重要的细胞表面分子,主要表达在细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)和一些自然杀伤(NK)细胞上。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在细胞免疫反应中。近年来,CD8α因其在T细胞介导的免疫反应和肿瘤免疫治疗中的重要性,逐渐成为免疫学研究的热点。Recombinant Mouse CD8α(重组小鼠CD8α蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究CD8α的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。
CD8α的功能与作用
CD8α主要作为共受体,与T细胞受体(TCR)复合体结合,协助识别并结合主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)上的抗原肽。这种结合对于细胞毒性T细胞的活化、增殖和细胞毒性功能至关重要。CD8α不仅在免疫反应的启动中发挥关键作用,还在维持T细胞的免疫监视功能中起到重要作用。此外,CD8α在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在某些自身免疫性疾病和肿瘤中,CD8α的表达水平可能发生变化。
重组小鼠CD8α蛋白的应用
Recombinant Mouse CD8α蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对CD8α的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
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