热敏UDG在分子诊断和PCR实验中表现出色,尤其适用于需要严格控制污染的实验环境
GDNF家族受体α1(GFRα1)是一种重要的细胞表面受体,主要参与神经营养因子的信号传导,尤其是与胶质细胞源性神经营养因子(GDNF)的结合。GFRα1在神经发育、神经保护和神经退行性疾病中发挥关键作用。Recombinant Human GFRα1 Protein, His Tag(重组人GFRα1蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GFRα1的功能和机制提供了强大的支持。
GFRα1是GDNF家族受体的核心组成部分,通过与GDNF结合,激活下游的受体酪氨酸激酶(如RET),从而调节神经元的存活、增殖和分化。GFRα1在神经系统中广泛表达,尤其是在多巴胺能神经元和感觉神经元中。其功能异常与多种神经退行性疾病相关,如帕金森病和周围神经病变。此外,GFRα1在组织修复和再生中也发挥重要作用,尤其是在肾脏和心血管系统中。
重组人GFRα1蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
在使用重组小鼠BD-3时,建议添加载体蛋白(如0.1% BSA)以防止蛋白吸附于管壁,影响实验结果。
HA Peptide(血凝素肽)是源自流感病毒血凝素(Hemagglutinin,HA)蛋白的特定片段,广泛应用于免疫学和疫苗研究中。HA蛋白是流感病毒表面的主要抗原之一,负责病毒与宿主细胞的结合和进入。HA Peptide因其在免疫反应中的重要性而备受关注,成为研究流感病毒感染和免疫保护的关键工具。
HA Peptide的结构与功能
HA蛋白是一种三聚体糖蛋白,由HA1和HA2两个亚基组成。HA1亚基负责与宿主细胞表面的糖蛋白结合,而HA2亚基则参与病毒膜与宿主细胞膜的融合过程。HA Peptide通常包含HA蛋白的特定表位,这些表位能够被宿主的免疫系统识别,激活T细胞和B细胞,从而引发免疫反应。
免疫反应与疫苗开发
HA Peptide在免疫反应中发挥着重要作用。它能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并处理,然后呈递给T细胞,激活T细胞的免疫反应。此外,HA Peptide还能够激活B细胞,促进B细胞的增殖和抗体分泌,从而在体液免疫中发挥重要作用。这些特性使HA Peptide成为研究流感病毒免疫反应和疫苗开发的重要工具。
在胚胎发育过程中,CDH17对于器官的形成和细胞的有序排列至关重要。
白细胞介素 - 10(IL - 10)是一种关键的免疫调节细胞因子,在大鼠的免疫系统中发挥着重要的抗炎和免疫抑制作用。它主要由调节性 T 细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些 B 细胞亚群产生,是维持免疫平衡的重要因子。
IL - 10 的生物学功能
IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞分泌肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6)等促炎细胞因子,这些因子在许多炎症性疾病和自身免疫性疾病中起关键作用。此外,IL - 10 还可以促进调节性 T 细胞的分化和功能,增强其抑制免疫反应的能力,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。
重组大鼠 IL - 10(CHO - expressed)的应用
在实验研究中,重组大鼠 IL - 10(His,Rat(CHO - expressed))的应用非常广泛。

DLL4作为Notch信号通路的关键配体,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和组织的形成。
PreScission Protease(PSP)是一种高度特异性的蛋白酶,广泛应用于生物技术领域,尤其是在重组蛋白的纯化和标签去除过程中。它以其高效、特异的切割能力而闻名,能够精确地将目标蛋白从融合标签上分离出来,从而获得高纯度的天然活性蛋白。
PSP的功能与特性
PreScission Protease的主要功能是特异性地切割融合蛋白中的标签。它能够识别并切割含有特定序列的肽段,通常是一个短的肽序列,如LEVLFQGP。这种特异性切割能力使得PSP在去除融合标签时非常高效,几乎不会对目标蛋白造成损伤。PSP的活性在温和的条件下即可实现,通常在4°C到30°C的温度范围内,pH值在7.0到8.0之间,这使得它在处理敏感蛋白时具有显著优势。
PSP在生物技术中的应用
在生物技术领域,PSP被广泛用于重组蛋白的纯化和标签去除。许多重组蛋白在生产过程中会被设计成融合蛋白,以提高其稳定性和表达量。PSP能够高效地去除这些融合标签,从而获得具有天然活性的蛋白质。这种应用对于开发新型生物药物和研究蛋白质功能具有重要意义。
此外,PSP在研究中也表现出色。

Phusion DNA聚合酶具有3'→5'外切酶活性,能够有效校正错误,生成平末端产物
心源性调节蛋白1-β1(HRG1-β1,Human)是一种在人体中广泛表达的细胞因子,属于心源性调节蛋白(HRG)家族。HRG1-β1在心脏发育、组织修复和再生中发挥着重要作用,尤其在心肌梗死后的修复过程中表现出显著的潜力。这种蛋白通过调节细胞增殖、迁移和分化,促进受损组织的恢复。
HRG1-β1的功能
HRG1-β1的主要功能是促进细胞的增殖和迁移,特别是在心肌细胞和内皮细胞中。它通过激活多种细胞内信号通路,如PI3K/Akt和MAPK通路,增强细胞的生存能力和再生能力。此外,HRG1-β1还能够调节细胞外基质的合成和重塑,为组织修复提供必要的微环境支持。
在心肌梗死等心血管疾病中,HRG1-β1能够显著促进心肌细胞的存活和再生,减少心肌梗死后的纤维化。它还能刺激血管生成,改善受损组织的血液供应,从而加速组织修复和功能恢复。
临床应用与研究
近年来,HRG1-β1在心血管疾病治疗中的应用逐渐受到关注。研究表明,通过基因治疗或蛋白治疗的方式,增加HRG1-β1的表达或外源性补充HRG1-β1,能够显著改善心肌梗死后的修复效果。
除了在神经系统中的作用,CSPG4在肿瘤生物学中也扮演着重要角色。
G3-C12是一种合成的多肽,因其在靶向肿瘤治疗中的潜在应用而受到广泛关注。这种多肽能够特异性地结合到肿瘤细胞表面的特定受体或分子上,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和治疗。
G3-C12的结构与功能
G3-C12的氨基酸序列经过精心设计,使其能够高效地穿透细胞膜并进入细胞内部。这种多肽的结构使其具有较高的稳定性和生物利用度,能够在体内保持较长时间的活性。G3-C12的主要功能是作为药物递送载体,将抗癌药物或其他生物活性分子直接递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。
在肿瘤治疗中的应用
G3-C12在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。首先,它被用于开发新型的靶向药物递送系统。通过将G3-C12与抗癌药物结合,可以显著提高药物的细胞摄取效率,增强治疗效果。例如,G3-C12可以与化疗药物、放射性同位素或生物活性分子结合,形成复合物,从而实现对肿瘤细胞的精准打击。
其次,G3-C12还可以用于肿瘤影像学诊断。通过将G3-C12与荧光标记物或放射性示踪剂结合,可以实现对肿瘤的非侵入性成像,帮助医生更准确地诊断和监测肿瘤的生长和转移。
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