其糖链末端唾液酸化修饰可阻断抗体识别,提示糖基化异质性是临床检测假阴性的潜在原因。
在生物医学研究中,Recombinant Human HER4(重组人HER4蛋白)正逐渐成为细胞信号传导、发育生物学以及癌症治疗研究中的重要工具。HER4(人表皮生长因子受体4)是ErbB受体酪氨酸激酶家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及组织发育等过程。
HER4的功能与作用
HER4与家族中的其他成员(如HER2和HER3)类似,通过与神经调节蛋白(NRG)等配体结合,激活下游信号通路,包括PI3K-AKT和MAPK通路。这些信号通路在细胞的生长、分化和存活中发挥关键作用。与HER2不同,HER4具有较高的激酶活性,且其功能在胚胎发育和组织修复中尤为重要。例如,在神经系统发育过程中,HER4通过调节神经干细胞的增殖和分化,对神经系统的形成和功能维持至关重要。
HER4在癌症中的角色
尽管HER4在正常生理过程中发挥重要作用,但在某些癌症中,HER4的异常表达或信号通路激活也与肿瘤的发生和发展相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,HER4的表达水平可能发生变化,影响肿瘤细胞的侵袭性和耐药性。此外,HER4与HER2形成的异二聚体也可能在肿瘤细胞的存活和增殖中发挥作用。
IGF-I (N-Met) 保留了 IGF-I 的核心生物活性,能够与 IGF-I 受体结合,激活下
Jagged-1 是一种重要的Notch配体,在细胞间的信号传导中发挥关键作用。Jagged-1 (188-204) 是Jagged-1蛋白的一个关键片段,其氨基酸序列为“Lys-Asn-Val-Asp-Val-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn-Asn”,这一区域在Jagged-1与Notch受体的相互作用中具有重要意义。
Jagged-1与Notch信号通路
Notch信号通路是一条高度保守的细胞间信号传导通路,在胚胎发育、细胞分化、增殖和凋亡等多种生物学过程中发挥重要作用。Jagged-1作为Notch信号通路的主要配体之一,通过与Notch受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的命运决定和组织稳态。
Jagged-1 (188-204) 片段位于Jagged-1蛋白的细胞外结构域,是其与Notch受体结合的关键区域。研究表明,这一片段的氨基酸序列和空间结构对于Jagged-1与Notch受体的相互作用至关重要。通过与Notch受体结合,Jagged-1能够触发Notch受体的构象变化,进而激活下游的信号传导。
TPBG蛋白的结构复杂,其功能域的相互作用机制尚未完全明确。
在人体免疫系统中,T细胞是抵御病原体入侵和维持免疫平衡的关键力量。而重组人CD3E蛋白,作为T细胞抗原受体(TCR)复合体的重要组成部分,犹如一把“关键钥匙”,在T细胞的激活和免疫应答过程中发挥着至关重要的作用。
CD3E是T细胞表面抗原受体复合物的一部分,它与TCR紧密相连。当T细胞通过TCR识别抗原呈递细胞(APC)表面的抗原肽-MHC复合物时,CD3E能够将这一识别信号传导至T细胞内部。它通过其胞内段的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM),激活下游的信号通路,促使T细胞从静止状态转变为激活状态,进而增殖、分化为效应T细胞,发挥细胞毒性作用,直接杀伤被感染的细胞,或者分泌细胞因子,调节其他免疫细胞的功能。
重组人CD3E蛋白的研究为免疫学领域带来了新的突破。通过基因工程技术生产的重组人CD3E,具有高度的纯度和生物活性,为研究T细胞免疫机制提供了有力的工具。在医学应用方面,重组人CD3E蛋白可用于开发新型的免疫治疗药物。例如,在肿瘤免疫治疗中,通过增强T细胞的活性和功能,可以提高机体对肿瘤细胞的识别和杀伤能力,为癌症患者带来新的希望。

在皮肤和黏膜的修复过程中,Betacellulin能够刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤免疫和免疫治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H6(重组食蟹猴B7-H6)因其在免疫激活和肿瘤免疫中的关键作用而备受关注。B7-H6是一种共刺激分子,主要表达于肿瘤细胞和某些免疫细胞表面,对自然杀伤(NK)细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。
重组食蟹猴B7-H6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。
在免疫学研究中,B7-H6在NK细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与NK细胞上的激活受体CD300a结合,提供激活信号,促进NK细胞的细胞毒性作用。重组食蟹猴B7-H6可用于研究其在NK细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。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B7-H6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。
在肿瘤免疫研究中,B7-H6的表达水平与肿瘤细胞的免疫逃逸密切相关。

在心血管疾病中,PLAU 的活性变化可能影响动脉粥样硬化斑块的稳定性。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疫苗开发研究中,Recombinant Cynomolgus CD83 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD83蛋白,组氨酸标签)因其在树突状细胞(DCs)成熟和免疫调节中的关键作用而备受关注。CD83是一种共刺激分子,主要表达于成熟的树突状细胞表面,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。
重组食蟹猴CD83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CD83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。
在免疫学研究中,CD83在树突状细胞的成熟过程中发挥着关键作用。它通过与T细胞上的CD40配体结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。重组食蟹猴CD83蛋白可用于研究其在树突状细胞成熟和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。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CD83在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。
IGF-I (N-Met) 不仅对生长发育有重要影响,还在代谢调节中扮演关键角色。
2× DNA/RNA变性PAGE胶上样缓冲液是一种2倍浓缩的核酸电泳上样缓冲液,专门用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)。它通过变性处理,确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,从而实现更清晰的分离效果。
主要成分
该缓冲液的主要成分包括:
甲酰胺:用于变性核酸,确保核酸以单链形式迁移。
SDS:一种阴离子表面活性剂,有助于核酸的变性。
溴酚蓝和二甲苯青:作为电泳指示剂,便于观察电泳进程。
EDTA:螯合金属离子,防止核酸降解。
使用方法
样品准备:将核酸样品与2×变性PAGE胶上样缓冲液按1:1比例混合,使最终浓度为1×。
变性处理:将混合后的样品在95℃加热5分钟,然后迅速冷却至冰上。
上样:将处理后的样品加入聚丙烯酰胺凝胶的加样孔中。
电泳:在适当的电压下进行电泳,直至指示剂迁移至凝胶的合适位置。
优势
高效变性:确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,提高分离效果。
清晰指示:溴酚蓝和二甲苯青作为指示剂,便于实时观察电泳进程。
高纯度:无RNase污染,确保RNA样品的完整性。
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