与阳性抑制剂 HI-TOPK-032 的 IC₅₀=43 nM,与文献值一致。
促黄体生成素释放激素(LH-RH)是调节生殖内分泌的关键激素之一。在鸡中,LH-RH II 是其主要形式,由下丘脑分泌,通过血液循环作用于垂体前叶。LH-RH II 与垂体前叶细胞表面的特异性受体结合后,激活细胞内的信号转导通路,促进促黄体生成素(LH)和促卵泡生成素(FSH)的合成与释放。这些激素进一步作用于性腺,调节生殖细胞的发育、成熟以及性激素(如雌激素和雄激素)的分泌。
LH-RH II 在鸡的生殖周期调控中起着关键作用。例如,它影响产蛋周期、卵泡发育和排卵等过程。研究发现,合理使用 LH-RH II 的类似物可以调节鸡的繁殖周期,显著提高产蛋量和受精率。此外,LH-RH II 还可能在治疗一些生殖内分泌紊乱的鸡群中发挥作用。
在实际应用中,LH-RH II 的研究不仅有助于优化家禽养殖中的繁殖性能,还为理解生殖内分泌系统的进化提供了重要线索。例如,通过对其结构与功能关系的研究,可以开发新型的生殖调控药物。此外,研究还表明,环境因素(如光色信息)可以通过影响下丘脑的钟基因表达,进而调节 LH-RH II 的分泌。
FSTL3 可以通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞信号通路的活性,进而影响细胞的行为和命运。
在血管新生和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Human VEGF R2(重组生物素化人VEGF受体2)正成为探索血管内皮生长因子(VEGF)信号通路和相关疾病机制的重要工具。
VEGF受体2(VEGF R2,也称为KDR或Flk-1)是VEGF的主要受体之一,主要表达在血管内皮细胞上。它在血管新生、血管生成和维持血管完整性中发挥着关键作用。VEGF与其受体结合后,激活下游信号通路,促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而推动血管新生。在肿瘤学中,VEGF R2的异常激活与肿瘤的血管生成和转移密切相关,使其成为抗肿瘤治疗的重要靶点。
重组生物素化技术为VEGF R2的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人VEGF R2可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对VEGF R2的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。
它被广泛用于研究免疫细胞间的相互作用和信号传导机制。
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 BDCA-2 Protein, His Tag(重组食蟹猴BDCA-2蛋白,组氨酸标签)因其在树突状细胞(DCs)研究中的关键作用而备受关注。BDCA-2(CD303)是一种特异性表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面的C型凝集素受体,对调节pDCs的功能和免疫反应起着至关重要的作用。
重组食蟹猴BDCA-2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BDCA-2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,BDCA-2在调节浆细胞样树突状细胞的功能中发挥着关键作用。pDCs是免疫系统中重要的抗原呈递细胞,能够识别和响应病毒感染,产生大量的I型干扰素,从而启动免疫反应。重组食蟹猴BDCA-2蛋白可用于研究其在pDCs中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。
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PSAP在某些肿瘤中的表达也受到关注,其异常激活可能与肿瘤细胞的增殖和侵袭能力相关。
Biotinylated Mouse CD7 Protein, hFc Tag(生物素标记的小鼠CD7蛋白,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD7是一种共表达于T细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些造血干细胞表面的跨膜蛋白,参与免疫细胞的发育、激活和信号传导。通过生物素标记和人免疫球蛋白Fc标签的添加,该蛋白在实验中具有更高的灵敏度和应用价值。
生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse CD7 Protein在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测CD7在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察CD7的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在研究T细胞发育过程中,CD7的表达水平与T细胞的成熟阶段密切相关,Biotinylated Mouse CD7 Protein可以帮助追踪CD7的表达变化,揭示其在T细胞发育中的作用机制。
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此外,它还被用于DNA末端修饰,如将黏性末端转换为平末端,或在3'末端添加特定核苷酸。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-2(重组食蟹猴B7-2)因其在免疫反应中的关键作用而备受关注。B7-2(CD86)是一种重要的共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)表面,对T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B7-2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,B7-2在T细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。同时,B7-2也可以与CTLA-4结合,CTLA-4是T细胞上的一种抑制性受体,这种结合可以抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-2可用于研究其在T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。
在肿瘤免疫研究中,B7-2的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。
MIG 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。
重组小鼠BID(BH3 Interacting Domain Death Agonist)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞凋亡调节蛋白,属于Bcl-2家族。BID在细胞凋亡的调控中发挥着重要作用,是细胞生物学和癌症研究中的重要工具。
BID的生物学功能
BID是一种促凋亡蛋白,主要通过其BH3结构域与其他Bcl-2家族成员相互作用,调节细胞凋亡的启动和执行。BID能够被多种细胞外信号(如Fas配体、TNF-α)激活,激活后的BID可以插入线粒体外膜,促进细胞色素C的释放,从而激活caspase级联反应,最终导致细胞凋亡。此外,BID还参与调节细胞对凋亡诱导剂的敏感性,影响细胞的存活和死亡平衡。
重组小鼠BID蛋白(His标签)的优势
重组小鼠BID蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势:
高纯度和高稳定性:His标签使得BID蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。
研究工具:重组小鼠BID蛋白可用于研究其在细胞凋亡调控中的作用机制,以及其与其他Bcl-2家族成员的相互作用。
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