其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化。
重组小鼠 OSMR 蛋白(His 标签)是一种在细胞生长、分化和炎症反应中发挥重要作用的受体蛋白。OSMR(Oncostatin M Receptor)属于细胞因子受体家族,主要通过与 Oncostatin M(OSM)结合,调节细胞的增殖、分化和存活。
OSMR 广泛表达于多种细胞类型中,包括成纤维细胞、内皮细胞、肝细胞和某些免疫细胞。它通过激活 JAK-STAT 信号通路,调节细胞的生长和代谢。在生理条件下,OSMR 通过结合 OSM,促进细胞的增殖和分化,维持组织的稳态。然而,在病理状态下,OSMR 的异常激活可能导致细胞过度增殖和炎症反应失控。
重组小鼠 OSMR 蛋白(His 标签)的开发为研究其在细胞生长和炎症反应中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与配体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 OSMR 在细胞信号传导中的作用机制。例如,利用重组 OSMR 蛋白可以研究其与 OSM 的结合特性,以及通过激活 JAK-STAT 信号通路影响细胞功能的具体途径。
利用重组生物素化人uPAR,研究人员可以深入探究uPAR在细胞迁移和侵袭中的具体作用机制。
在兽医学及动物生命科学研究领域,Recombinant Canine PDGFA Protein, His Tag(重组犬血小板衍生生长因子A蛋白,组氨酸标签)正逐渐崭露头角,成为推动相关研究进程的关键因素。
PDGFA 是一种在细胞生长、增殖、分化以及组织修复等多种生理过程中发挥着关键作用的细胞因子。在犬类中,其对于犬的组织再生、伤口愈合以及一些疾病的发生发展都有着不可忽视的影响。通过重组技术生产的重组犬血小板衍生生长因子A蛋白,带有组氨酸标签,这一标签使得蛋白的纯化过程更为便捷高效,能够以较高的纯度获取目标蛋白,为后续的实验研究提供可靠的基础物质。
在研究犬类的组织损伤修复机制时,Recombinant Canine PDGFA Protein, His Tag 可以用于刺激细胞培养体系中的细胞增殖,观察不同浓度下对犬细胞生长周期的影响,从而深入探究其在组织再生中的作用机制。此外,在一些犬类肿瘤研究中,它也可能参与肿瘤细胞的微环境调节,通过体外实验探究其与肿瘤细胞的相互作用,有助于寻找新的肿瘤治疗靶点。
重组小鼠 AGR-2 蛋白(His Tag)是研究细胞分化、组织再生和疾病机制的重要工具。
在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD79B Protein, His Tag(重组小鼠CD79B蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD79B是B细胞受体(BCR)复合物的重要组成部分,与CD79A一起,形成BCR复合物的信号传导单元,在B细胞的激活、增殖和抗体产生过程中发挥关键作用。
CD79B的功能与作用机制
CD79B主要与CD79A结合,形成异二聚体,与B细胞受体(BCR)的重链和轻链非共价结合,构成完整的BCR复合物。当BCR识别并结合抗原时,CD79B上的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)被磷酸化,激活下游信号通路,导致B细胞的活化、增殖和分化。这一过程对于体液免疫反应至关重要,因为B细胞的活化是抗体产生的前提。
此外,CD79B还参与调节B细胞的存活和凋亡。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病或B细胞淋巴瘤,CD79B的异常表达或信号传导可能导致B细胞的过度活化或增殖,影响免疫系统的稳态。
重组蛋白的优势
Recombinant Mouse CD79B Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。
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通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达IGF2R的细胞。
在分子生物学和基因表达研究中,从复杂样本中高效富集和纯化 mRNA 是许多实验的关键步骤。Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠凭借其特异性强、操作简便和高效富集的特点,成为了实验室中分离 mRNA 的“精准捕手”。
Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠简介
Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠是一种基于磁性微珠的分离工具,其表面修饰有25个连续的脱氧胸苷酸(dT)序列。这些dT序列能够特异性地结合 mRNA 的 poly-A 尾巴,从而实现 mRNA 的高效富集和纯化。这种磁珠技术结合了磁性分离的便捷性和 oligo (dT) 的高特异性,能够在短时间内从复杂样本中分离出高质量的 mRNA。
特性和优势
Oligo (dT)₂₅ mRNA 磁珠具有以下显著特点:
高效富集:能够在短时间内高效富集 mRNA,纯化效率高。
特异性高:利用 poly-T 与 poly-A 的特异性结合,确保分离的 mRNA 纯度高。
操作简便:基于磁性微珠的分离技术,操作步骤简单,适合各种实验水平的研究人员。
适用性广:适用于多种样本类型,包括动物组织、植物组织、酵母、细菌和培养细胞等。

在血管生成过程中,Ephrin-B2与EphB4受体的相互作用对于血管内皮细胞的迁移和分化至关重要。
Neuropeptide Y(1-36)(神经肽Y,1-36)是一种由36个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中。它在多种生理过程中发挥重要作用,包括调节食欲、能量代谢、心血管功能和情绪反应。
一、Neuropeptide Y(1-36)的结构与功能
Neuropeptide Y(1-36)是一种单链多肽,分子量约为4.2 kDa。它通过与多种G蛋白偶联受体(如Y1、Y2、Y4和Y5受体)结合,发挥其生物学功能。这些受体广泛分布于大脑、心血管系统和胃肠道,使得Neuropeptide Y能够调节多种生理过程。
二、Neuropeptide Y(1-36)在能量代谢中的作用
Neuropeptide Y(1-36)在调节食欲和能量代谢中起着关键作用。它主要由下丘脑弓状核的神经元分泌,通过作用于下丘脑的Y1和Y5受体,促进食欲和食物摄入。此外,Neuropeptide Y还通过调节交感神经系统,影响能量消耗和脂肪储存。在应激状态下,Neuropeptide Y的释放增加,促进能量储存,以应对潜在的能量需求。
BMP-3B不仅对骨骼有显著作用,还在其他组织的修复中发挥着重要作用。
白细胞介素 - 13(IL - 13)是一种重要的免疫调节细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它主要由Th2细胞产生,参与调节免疫细胞的功能和炎症反应。重组小鼠IL - 13(His,Mouse(CHO - expressed))通过基因工程技术生产,具有与天然IL - 13相似的生物活性,是研究小鼠免疫反应的重要工具。
IL - 13的生物学功能
IL - 13在小鼠的免疫系统中主要发挥抗炎作用。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞的促炎细胞因子分泌,如TNF - α、IL - 1和IL - 6等,从而减轻炎症反应。此外,IL - 13还能促进B细胞的增殖和抗体分泌,增强体液免疫反应。在过敏反应和寄生虫感染中,IL - 13通过调节免疫细胞的功能,有助于清除病原体,同时防止过度的炎症损伤。
重组小鼠IL - 13(CHO - expressed)的应用
重组小鼠IL - 13(His,Mouse(CHO - expressed))是通过中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)表达系统生产的。
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