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耐冷节杆菌-白阳岛芽孢杆菌-β-amyloid (1-16)

耐冷节杆菌-白阳岛芽孢杆菌-β-amyloid (1-16)

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FADD 招募并激活 caspase-8,启动细胞凋亡的级联反应,最终导致细胞凋亡。

在细胞生物学与发育生物学领域,Recombinant Human Wnt-3a Protein(重组人Wnt-3a蛋白)正以其独特的重要性吸引着众多科研人员的目光。Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织稳态维持等诸多生理过程中发挥着关键作用,而Wnt-3a作为该通路中的重要配体,其重组蛋白的制备与应用为深入研究这一通路提供了有力工具。 重组人Wnt-3a蛋白通过先进的重组技术生产,能够保持其天然的生物活性。在胚胎发育研究中,它可用于模拟体内Wnt信号的激活过程,帮助科学家们探究Wnt-3a在细胞命运决定、器官形成等早期发育事件中的具体作用机制。例如,在干细胞研究领域,重组人Wnt-3a蛋白可作为关键因子,调控干细胞的自我更新与分化方向,为诱导多能干细胞向特定细胞类型分化提供重要的信号支持,这对于再生医学的发展具有重要意义。 此外,在癌症研究中,重组人Wnt-3a蛋白也展现出其独特的价值。由于Wnt信号通路在肿瘤发生发展过程中常常出现异常激活,通过研究重组人Wnt-3a蛋白对肿瘤细胞的影响,有助于揭示肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移机制。

该区域的某些氨基酸突变可能导致PSA酶活性的显著变化,从而影响其在前列腺组织中的功能。

重组大鼠胶质细胞源性神经营养因子(Recombinant Rat GDNF Protein)是一种重要的神经营养因子,属于GDNF家族。它在神经系统中发挥着关键作用,特别是在神经保护和神经再生方面。 结构与特性 重组大鼠GDNF是一种二硫键连接的同源二聚体糖蛋白,分子量约为30 kDa。它属于半胱氨酸结蛋白家族,通过与RET受体酪氨酸激酶及其共受体GDNF家族受体α(GFRα)结合来发挥生物学效应。GDNF的成熟形式由134个氨基酸组成,通过一系列翻译后修饰(如N-糖基化)来增强其稳定性和活性。 生物活性与功能 GDNF在促进多巴胺能神经元、运动神经元、浦肯野细胞和交感神经元的存活和分化方面表现出显著的活性。它通过激活RET受体及其下游信号通路(如ERK和PI3K/AKT通路)来促进神经元的存活和生长。此外,GDNF还参与肾脏发育和精子发生。 应用与研究 重组大鼠GDNF广泛应用于神经科学和神经疾病研究。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在帕金森病的模型中,GDNF被证明能够显著改善多巴胺能神经元的存活和功能。

在某些自身免疫性疾病中,DR3的过度激活可能导致免疫细胞的过度凋亡,从而影响免疫系统的功能。

重组人可溶性肿瘤坏死因子受体II型(Recombinant Human sTNF RII)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTNF RII通过与肿瘤坏死因子α(TNF-α)结合,抑制其生物活性,从而调节炎症反应和免疫反应。 生物学功能 炎症调节:TNF RII(也称为TNFRSF1B)是一种75 kDa的I型跨膜蛋白,广泛表达于多种细胞类型中。它在TNF-α介导的信号传导中起关键作用,激活NF-κB通路,调节炎症反应和细胞凋亡。sTNF RII是TNF RII的可溶性形式,能够与TNF-α结合,阻止其与细胞表面的TNF RII结合,从而抑制TNF-α的促炎作用。 免疫调节:sTNF RII在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它通过抑制TNF-α的活性,减轻炎症反应,保护组织免受过度损伤。 细胞保护:sTNF RII通过抑制TNF-α的活性,保护细胞免受TNF-α介导的细胞凋亡,维持细胞的存活和功能。

TNF-α 的作用具有双刃剑特性,其过度表达可能会导致炎症反应过度,引发自身免疫性疾病等不良后果。

在生物化学和代谢疾病研究中,Recombinant Human Adenylosuccinate Lyase Protein, His Tag(重组人类腺苷琥珀酸裂解酶蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具。腺苷琥珀酸裂解酶(ASL)是一种关键的酶,参与嘌呤核苷酸的生物合成和补救途径,对于维持细胞的能量代谢和核酸合成至关重要。 结构与功能 腺苷琥珀酸裂解酶是一种单体酶,由 411 个氨基酸组成,分子量约为 46 kDa。重组人类腺苷琥珀酸裂解酶蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。ASL 的主要功能是催化腺苷琥珀酸(S-腺苷-L-琥珀酸)分解为腺苷和延胡索酸(反丁烯二酸),这一反应在嘌呤核苷酸的生物合成和补救途径中起关键作用。 在代谢中的作用 ASL 在细胞内的主要作用包括: 嘌呤核苷酸合成:ASL 催化的反应是嘌呤核苷酸从头合成途径中的一个关键步骤,确保细胞有足够的嘌呤核苷酸用于 DNA 和 RNA 的合成。 能量代谢:嘌呤核苷酸是细胞能量代谢的重要组成部分,ASL 的活性对于维持细胞的能量平衡至关重要。

重组人CD47蛋白可用于研究CD47与SIRPα的相互作用机制,以及其在免疫细胞信号传导中的作用。

重组食蟹猴 LY75 蛋白是一种在免疫系统中发挥关键作用的细胞表面分子,属于 C 型凝集素受体家族。它在免疫细胞之间的相互作用和信号传递中扮演着重要角色,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 LY75 蛋白(也称为 DEC-205)主要表达在树突状细胞(DCs)、巨噬细胞和某些内皮细胞上。它通过识别和结合糖基化的病原体成分或凋亡细胞碎片,参与抗原的摄取、加工和呈递过程。在树突状细胞中,LY75 蛋白能够高效地内化抗原,并将其转运至溶酶体进行降解,随后将抗原肽呈递给 T 细胞,从而启动免疫反应。这一过程对于激活初始 T 细胞、调节免疫应答的强度和特异性具有重要意义。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LY75 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 LY75 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞结合实验、信号传导研究以及疫苗开发等。 在疾病研究方面,LY75 蛋白的功能异常与多种免疫相关疾病有关。例如,在某些自身免疫性疾病中,LY75 蛋白的表达或功能失调可能导致免疫耐受的破坏,从而引发过度的免疫反应。

重组生物素化CA125蛋白可用于开发高灵敏度的检测方法。

在现代分子生物学研究与临床诊断领域,实时荧光定量PCR(qPCR)技术因其高灵敏度、高特异性和快速检测能力而备受青睐。而其中,Probe qPCR Mix (2×, High ROX, UDG Plus)更是凭借其卓越的性能脱颖而出,成为众多科研人员与实验室的首选试剂。 这种试剂的独特之处在于其2×浓度的配方设计,使得实验操作更加便捷高效。只需简单地添加模板和引物,即可快速配制反应体系,大大节省了实验时间与精力。同时,它含有高浓度的ROX被动荧光染料,能够有效校正孔间荧光信号的差异,确保实验结果的准确性和重复性,这对于需要精确定量的实验尤为重要。 更值得一提的是,该试剂中加入了UDG(尿嘧啶DNA糖基化酶)成分。UDG能够降解含有尿嘧啶的引物或模板,有效防止引物二聚体的形成以及残留DNA的污染,从而显著提高了qPCR反应的特异性和可靠性。在进行高灵敏度的基因检测时,这一特性尤为关键,能够有效避免假阳性结果的出现。

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