DNA Marker VII用于验证质粒酶切后的片段大小,确保酶切反应的完整性,快速估算DNA片段
重组人细胞间黏附分子1(Recombinant Human ICAM-1)是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族。ICAM-1在细胞黏附、免疫反应和炎症过程中发挥着关键作用,是细胞间相互作用的重要介质。其研究对于理解免疫细胞的活化、炎症反应的调节以及相关疾病的发病机制具有重要意义。
ICAM-1主要表达在内皮细胞、上皮细胞和免疫细胞表面。它通过与整合素家族成员(如LFA-1和Mac-1)的相互作用,介导细胞间的黏附和信号传导。在免疫反应中,ICAM-1与白细胞表面的整合素结合,促进白细胞的黏附和迁移,从而增强免疫细胞对炎症部位的浸润。此外,ICAM-1还参与T细胞的活化和免疫突触的形成,对免疫反应的启动和维持至关重要。
重组人ICAM-1的制备为研究其生物学功能提供了有力工具。通过重组技术生产的ICAM-1具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞黏附实验、免疫细胞活化研究以及动物模型的构建。研究表明,ICAM-1的表达水平在炎症刺激下显著上调,这进一步增强了其在炎症部位的细胞黏附功能。
利用重组生物素化人VEGF R2,研究人员可以深入探究VEGF R2在血管内皮细胞中的信号转导机制。
Thymus Chemokine-1(胸腺趋化因子-1),也称为CXCL7,是CXC趋化因子家族的成员。它在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在胸腺内T细胞的发育和选择过程中。
在胸腺中,T细胞的发育是一个高度有序的过程,需要在不同的胸腺微环境中接收特定的信号。Thymus Chemokine-1通过与CXCR2受体结合,吸引中性粒细胞并激活它们。此外,它还在T细胞的阳性选择和阴性选择中起重要作用。阳性选择确保T细胞能够识别自身MHC分子呈递的抗原肽,而阴性选择则清除那些对自身抗原反应过强的T细胞,以防止自身免疫。
Thymus Chemokine-1在胸腺内的表达和作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。它不仅参与调节T细胞的迁移和定位,还影响T细胞与胸腺基质细胞之间的相互作用。这些相互作用对于T细胞的成熟和免疫耐受的建立至关重要。
总之,Thymus Chemokine-1在胸腺内的T细胞发育和免疫耐受的建立中发挥着关键作用。它通过调节细胞迁移和激活,确保T细胞能够正确地识别和响应自身与非自身抗原,从而维持免疫系统的稳定和功能。
它通过精确调控蛋白质的降解,确保细胞内蛋白质的动态平衡。
MUC5AC是一种高分子量的黏液素(mucin),属于分泌性黏液素家族。它在人体的黏液屏障中发挥着关键作用,尤其是在呼吸道、胃肠道和生殖道等部位。MUC5AC通过其独特的结构和功能,保护黏膜表面免受病原体、颗粒物和有害物质的侵害。
结构特点
MUC5AC是一种高度糖基化的蛋白质,其分子结构包含一个中央的蛋白核心和多个糖链侧链。糖链侧链主要由O-糖基化的寡糖组成,这些糖链赋予MUC5AC高度的水溶性和黏性。MUC5AC的糖基化程度非常高,糖链占其总质量的约80%,这使得它能够在黏膜表面形成一层厚厚的黏液层,起到物理屏障的作用。
生理功能
MUC5AC的主要功能是维持黏膜表面的黏液屏障。在呼吸道中,MUC5AC与MUC5B共同构成了气道黏液的主要成分。它们通过与纤毛运动的协同作用,清除吸入的颗粒物和病原体,防止呼吸道感染。在胃肠道中,MUC5AC保护胃黏膜免受胃酸和消化酶的侵蚀,同时调节肠道微生物群的分布。
此外,MUC5AC还参与免疫反应。其糖链侧链能够与病原体表面的糖结合蛋白相互作用,阻止病原体黏附到宿主细胞上,从而抑制感染。

它通过激活黑色素细胞上的黑色素皮质素受体(如MC1R),促进黑色素细胞的增殖和黑色素的合成。
重组生物素化人FGFR3α(IIIb)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR3α (IIIb) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于骨骼发育、软骨形成以及相关疾病机制的研究中。FGFR3(成纤维细胞生长因子受体3)是FGF信号通路的关键受体之一,参与骨骼发育、软骨内成骨和细胞分化等多种生物学过程。FGFR3α(IIIb)是FGFR3的一种亚型,主要在软骨细胞和成骨细胞中表达,对骨骼发育和维持骨骼稳态具有重要作用。
FGFR3α(IIIb)的功能与作用
FGFR3是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR3α(IIIb)是FGFR3的一种选择性剪接亚型,主要在软骨细胞和成骨细胞中表达,参与骨骼发育和软骨内成骨。在骨骼发育过程中,FGFR3α(IIIb)通过调节软骨细胞的增殖和分化,控制骨骼的生长和发育。
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这种特性使得EB在低浓度下(如10 µg/ml)染色后无需脱色处理,即可在紫外光下清晰观察到核酸条带
Mouse GDF-5(小鼠生长分化因子-5)是转化生长因子-β(TGF-β)超家族的重要成员,广泛参与骨骼、关节和软骨的发育与修复。GDF-5在胚胎发育和组织再生中发挥着关键作用,是研究骨骼疾病和再生医学的重要靶点。
基本特性与功能
Mouse GDF-5是一种分泌性蛋白,分子量约为35 kDa。它通过与细胞表面的TGF-β受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。GDF-5在多种组织中表达,尤其是在骨骼、关节和软骨中。它不仅能够促进骨骼的形成和修复,还能调节关节的发育和软骨的维持。
在骨骼与关节发育中的作用
Mouse GDF-5在骨骼和关节发育中起着关键作用。它能够促进骨骼的形成和生长,特别是在长骨的发育过程中。研究表明,GDF-5在软骨细胞的增殖和分化中发挥重要作用,有助于关节的正常发育。此外,GDF-5在软骨的维持和修复中也具有重要作用,能够促进软骨细胞的存活和基质的合成。
疾病相关性
Mouse GDF-5的异常表达与多种骨骼和关节疾病相关。在某些骨骼发育异常疾病中,GDF-5的表达异常可能导致骨骼发育不良或畸形。
His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
Recombinant Mouse IL-11 Protein(重组小鼠白细胞介素-11,简称IL-11)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在细胞增殖、分化、存活以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。
功能与作用
IL-11通过与细胞表面的IL-11受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和造血干细胞。在组织修复过程中,IL-11能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,IL-11在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。IL-11还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。
研究应用
重组小鼠IL-11蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,IL-11常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在骨髓细胞培养中,IL-11能够显著促进造血干细胞的增殖和分化,加速血液系统的恢复。在组织工程中,IL-11被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。
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