CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。
表皮生长因子受体(EGFR)是一种酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。EGFRvIII是EGFR的突变体,主要存在于多种恶性肿瘤中,如胶质母细胞瘤、乳腺癌和肺癌。EGFRvIII的异常激活与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,因此成为癌症研究和治疗的重要靶点。Biotinylated Human EGFRvIII Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人EGFRvIII蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究EGFRvIII的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 EGFRvIII是由于EGFR基因的第2-7外显子缺失导致的突变体,这种缺失使其失去了配体结合域,但仍然能够持续激活下游信号通路(如PI3K-Akt和MAPK通路),从而促进肿瘤细胞的增殖和存活。由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,EGFRvIII已成为肿瘤诊断和靶向治疗的理想靶点。 生物素标记的EGFRvIII蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。
酶-AMP复合物识别DNA末端的5'-磷酸和3'-羟基,将AMP转移到DNA的5'-磷酸末端。
重组人 NT - pro - BNP(Recombinant Human NT - pro - BNP)是一种重要的生物标志物,广泛用于心力衰竭(HF)的诊断和预后评估。它是由心肌细胞合成和分泌的,特别是在心室肌细胞受到牵拉刺激时,会大量合成并分泌入血。 生物学特性 NT - pro - BNP 是由 76 个氨基酸组成的直链结构多肽,不具有生物学活性。它在体外稳定性强,半衰期为 90 - 120 分钟,血液中的浓度较高,是 BNP 浓度的 15 - 20 倍。NT - pro - BNP 主要通过肾脏清除,其水平受肾功能影响较大。 临床应用 NT - pro - BNP 是心力衰竭管理中的重要生物标志物。它可用于: 心力衰竭的诊断:NT - pro - BNP 水平升高提示心力衰竭的存在。在急性心衰中,NT - pro - BNP 的排除截点为 < 300 ng/L。 预后评估:NT - pro - BNP 水平与心衰患者的预后密切相关,高水平的 NT - pro - BNP 提示患者预后较差。
通过调节 MIF 的水平,可以显著影响免疫反应和炎症反应的强度,为治疗多种疾病提供了新的思路。
Siglec-2(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素-2),也被称为CD22,是一种主要表达于B细胞表面的免疫调节分子。它通过识别糖基化的配体,调节B细胞的活化、增殖和免疫反应。近年来,Siglec-2因其在自身免疫疾病和某些血液系统恶性肿瘤中的异常表达而受到广泛关注。Biotinylated Human Siglec-2(生物素标记的人Siglec-2蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究Siglec-2的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 Siglec-2的功能与作用机制 Siglec-2通过识别糖基化的配体,传递抑制性信号,调节B细胞的活化和免疫反应。在正常生理条件下,Siglec-2有助于维持B细胞的免疫耐受,防止过度免疫反应。然而,在某些自身免疫疾病(如系统性红斑狼疮)和血液系统恶性肿瘤(如非霍奇金淋巴瘤)中,Siglec-2的异常表达或功能失调与疾病的发生和发展密切相关。因此,Siglec-2已成为这些疾病研究和治疗的重要靶点。 生物素标记的Siglec-2蛋白的优势 生物素标记的Siglec-2蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。
Canine GM-CSF是一种重组蛋白,通常通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达。
Thymosin β4(Tβ4)是一种广泛存在于人体组织中的小分子蛋白质,它在细胞修复、再生和免疫调节中发挥着重要作用。Tβ4最初是在胸腺组织中被发现的,但随后的研究表明,它在多种细胞类型中都有表达,包括免疫细胞、上皮细胞和成纤维细胞。 Tβ4的功能 Tβ4的主要功能之一是促进细胞的迁移和增殖。它通过激活细胞内的信号通路,帮助细胞在受损组织中移动和分裂,从而加速伤口愈合。此外,Tβ4还具有抗炎作用,能够减少炎症细胞的浸润和炎症因子的释放,减轻组织损伤。在免疫调节方面,Tβ4可以促进T细胞的成熟和分化,增强免疫系统的功能。 Tβ4在组织修复中的作用 在组织损伤和修复过程中,Tβ4的作用尤为显著。例如,在皮肤损伤后,Tβ4能够促进皮肤细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。在心脏损伤中,Tβ4能够刺激心肌细胞的再生,减少心肌梗死后的纤维化。此外,Tβ4还在神经再生中发挥作用,促进神经细胞的生长和修复,有助于神经损伤后的功能恢复。 临床应用与研究 近年来,Tβ4的临床应用逐渐受到关注。一些研究发现,Tβ4在治疗慢性伤口、心肌梗死和神经退行性疾病中具有潜在的疗效。
通过重组技术生产的重组人波形蛋白,具有高度的纯度和生物活性。
CD5是一种重要的免疫调节分子,主要表达于T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的激活、增殖和功能。Biotinylated Human CD5 Protein, hFc-Avi Tag(生物素标记的人CD5蛋白,带hFc-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD5的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 CD5通过与CD72结合,传递抑制性信号,调节T细胞和B细胞的活化,从而在免疫反应中发挥重要的调节作用。它在维持免疫系统稳态、避免过度免疫反应和自身免疫疾病中扮演关键角色。此外,CD5在某些肿瘤细胞中的异常表达也引起了研究者的关注,使其成为潜在的免疫治疗靶点。 生物素标记的CD5蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD5蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。hFc-Avi标签的引入进一步增强了该蛋白的多功能性:hFc标签便于蛋白的纯化和固定,同时增加了蛋白的稳定性和溶解性;Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。
在PCR产物的电泳分析中,DL500 DNA Marker可作为分子量标准,帮助研究人员快速估算未知
在细胞生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine OSMR Protein,His Tag(重组犬类OSMR蛋白,His标签)正成为探索OSMR功能和相关疾病机制的重要工具。 OSMR(Oncostatin M受体)是一种重要的细胞表面受体,属于白细胞介素-6(IL-6)受体家族。OSMR通过与Oncostatin M(OSM)结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSMR在多种细胞类型中表达,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞的生理过程中发挥重要作用,同时在多种疾病(如炎症性疾病、自身免疫疾病和某些癌症)中也扮演关键角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为OSMR蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSMR蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞生长和疾病模型研究等。 利用重组犬类OSMR蛋白,研究人员可以深入探究OSMR在细胞信号转导和疾病中的作用机制。
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