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长双歧杆菌长亚种-草酸青霉SHMCCD63921-洞穴诺卡氏菌

这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。

干细胞因子(SCF,大鼠)是一种重要的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。它在大鼠的造血系统、神经系统和黑色素细胞的发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在大鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 神经系统发育 SCF 在大鼠的神经系统发育中也发挥着重要作用。它能够促进神经干细胞的增殖和分化,支持神经细胞的存活和功能。

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR2在不同病理状态下的表达和功能变化。

重组生物素化人DKK1 N端结构域蛋白(Recombinant Biotinylated Human DKK1 N terminal Domain Protein, hFc-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Wnt信号通路、骨骼发育以及肿瘤生物学研究中。DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,通过调节Wnt信号通路发挥其生物学功能,参与骨骼代谢、肿瘤发生和细胞分化等过程。 DKK1的功能与作用 DKK1是Wnt信号通路的重要调节因子,其N端结构域在抑制Wnt信号传导中发挥关键作用。DKK1通过其N端结构域与LRP5/6受体结合,阻止Wnt配体与受体的相互作用,从而抑制Wnt信号通路的激活。在骨骼发育中,DKK1通过调节Wnt信号通路,影响成骨细胞的分化和骨形成。异常高表达的DKK1与骨质疏松症的发生密切相关,因为它抑制了成骨细胞的活性,导致骨量减少。此外,DKK1在多种肿瘤中也表现出异常高表达,通过抑制Wnt信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和存活。

重组食蟹猴ALK-1可用于研究其在骨骼细胞中的生理功能,以及在骨质疏松症中的潜在作用机制。

在生物医学研究中,整合素αVβ5(Integrin αVβ5)作为一种重要的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、凋亡和疾病发生中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素αVβ5异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ5的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ5:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ5是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β5两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白和维生素D结合蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ5在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、巨噬细胞和肿瘤细胞。它在细胞迁移、吞噬作用、细胞凋亡和组织修复中发挥重要作用。此外,整合素αVβ5的异常表达与多种疾病相关,如动脉粥样硬化、炎症性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究整合素αVβ5的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

T3 DNA连接酶通过ATP提供能量,连接双链DNA的黏性末端和平末端。

葡萄糖依赖性胰岛素促进多肽(GIP)是一种重要的肠促胰岛素激素,主要由肠道K细胞分泌,参与调节血糖水平和能量代谢。GIP通过激活其受体GIPR,促进胰岛素分泌,调节脂肪合成和能量平衡。Recombinant Human GIP Protein, His Tag(重组人GIP蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GIP的功能和机制提供了强大的支持。 GIP在调节血糖水平和能量代谢中发挥关键作用。它通过与GIPR结合,激活下游信号通路,促进胰岛素分泌,增强葡萄糖摄取和利用。此外,GIP还参与调节脂肪合成和能量储存,对维持能量平衡至关重要。GIP的功能异常与多种代谢性疾病密切相关,如2型糖尿病和肥胖症。 重组人GIP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。这种设计使得重组GIP蛋白在多种实验中具有广泛的应用价值。

Biotinylated Mouse GUCY2C还可用于研究GUCY2C与其配体的相互作用。

重组人CD46蛋白(Recombinant Human CD46 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用,是研究免疫系统和细胞生物学的重要工具。 CD46,也被称为膜辅蛋白(Membrane Cofactor Protein, MCP),是一种调节性补体受体,主要功能是保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD46通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。 重组人CD46蛋白的开发为研究补体系统的调节机制提供了有力的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD46蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在医学研究中,重组人CD46蛋白具有重要的应用价值。

通过体外实验,科学家可以利用重组蛋白来模拟体内环境,研究其与DNA以及其他蛋白质的相互作用机制。

白细胞介素-13受体α1(IL-13Rα1)是白细胞介素-13(IL-13)的主要受体之一,广泛参与免疫调节和炎症反应。IL-13Rα1通过与IL-13结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活化和功能。近年来,IL-13Rα1因其在过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些肿瘤中的重要作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse IL-13Rα1 Protein, His Tag(重组小鼠IL-13Rα1蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα1的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 IL-13Rα1的功能与作用 IL-13Rα1属于免疫球蛋白超家族,主要表达在巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等免疫细胞表面。IL-13通过与IL-13Rα1结合,激活JAK-STAT信号通路,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。IL-13Rα1在Th2型免疫反应中发挥重要作用,参与调节过敏性炎症和组织修复。此外,IL-13Rα1在某些肿瘤细胞中也表现出异常表达,可能与肿瘤的免疫逃逸和进展相关。

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