重组小鼠 GAS6 蛋白(His 标签)的开发,为研究其功能提供了极大的便利。
白细胞介素-13受体α1(IL-13Ra1)是白细胞介素-13(IL-13)的主要受体,参与调节免疫反应、炎症过程以及细胞生长和分化。IL-13Ra1在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些肿瘤细胞。它通过结合IL-13,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),调节细胞的免疫功能和生物学行为。Biotinylated Human IL-13Ra1 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人IL-13Ra1蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究IL-13Ra1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 IL-13Ra1的功能与作用机制 IL-13Ra1在免疫系统中发挥着重要作用,主要通过结合IL-13来调节免疫细胞的功能。IL-13是一种重要的细胞因子,参与调节Th2型免疫反应、炎症和组织修复。IL-13Ra1的激活可以促进细胞因子的分泌、细胞增殖和存活,同时在某些情况下也参与免疫抑制。此外,IL-13Ra1在某些肿瘤细胞中的异常表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,使其成为癌症研究和治疗的潜在靶点。
这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。
前列腺特异性膜抗原(PSMA)是一种主要表达在前列腺细胞中的跨膜蛋白,尤其在前列腺癌细胞中表现出显著的过表达。近年来,PSMA因其在前列腺癌诊断和治疗中的巨大潜力,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse PSMA(重组小鼠PSMA蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究PSMA的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 PSMA的功能与作用 PSMA是一种II型跨膜蛋白,具有谷氨酸羧肽酶活性,参与精液液化等生理过程。在正常前列腺组织中,PSMA的表达水平较高,而在前列腺癌细胞中,其表达水平进一步显著升高。研究表明,PSMA的高表达与前列腺癌的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。此外,PSMA在某些神经内分泌肿瘤中也表现出异常表达,提示其在肿瘤发生和发展中的重要作用。 重组小鼠PSMA蛋白的应用 Recombinant Mouse PSMA蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对PSMA的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。例如,通过流式细胞术和免疫组化检测PSMA的表达水平,可以辅助前列腺癌的诊断和预后评估。
总之,GCP-2作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD98 Protein, His Tag(重组小鼠CD98蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD98,也称为溶质载体家族3成员2(SLC3A2),是一种重要的氨基酸转运蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、上皮细胞和肿瘤细胞。它在细胞代谢、免疫调节以及肿瘤生物学中发挥着重要作用。 CD98的功能与作用机制 CD98的主要功能是调节细胞内的氨基酸代谢。它通过与轻链亚基(如LAT1和LAT2)结合,形成异二聚体,介导氨基酸的跨膜转运。这一过程对于维持细胞内的氨基酸平衡至关重要,尤其是在快速增殖的细胞中,如免疫细胞和肿瘤细胞。例如,在T细胞激活过程中,CD98的表达水平显著上升,以满足细胞增殖对氨基酸的需求。 此外,CD98还参与调节免疫细胞的活化和功能。在T细胞中,CD98通过提供必需的氨基酸,支持细胞的增殖和细胞因子的分泌。在肿瘤细胞中,CD98的高表达与肿瘤的侵袭性和耐药性相关。肿瘤细胞通过CD98介导的氨基酸转运,维持高代谢状态,支持其快速增殖和生存。
随着研究的不断深入,重组人FZD10蛋白有望成为解锁细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙。
重组人CDH11蛋白(Recombinant Human CDH11)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH11在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。 细胞黏附与组织发育 CDH11,也被称为骨桥素(Osteobridin),是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH11参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。此外,CDH11还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CDH11蛋白的应用 重组人CDH11蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDH11蛋白,具有高度的纯度和生物活性,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。 在基础研究中,重组人CDH11蛋白可用于研究CDH11在细胞黏附和组织发育中的作用机制。
RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。
在病毒与宿主的相互作用中,病毒蛋白与宿主细胞因子之间的复杂关系一直是研究的热点。其中,CEF14和EBV Rta蛋白(28-37)是两个具有重要生物学意义的分子,它们在病毒感染和宿主免疫反应中扮演着关键角色。 CEF14是一种细胞因子,主要在免疫细胞中表达,参与调节免疫反应。它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,从而增强免疫细胞的活性,促进炎症反应和免疫细胞的增殖。在病毒感染过程中,CEF14的表达水平通常会上调,以帮助宿主抵抗病毒的入侵。 EBV(Epstein-Barr病毒)是一种广泛存在于人类中的疱疹病毒,与多种疾病相关,如传染性单核细胞增多症和某些淋巴瘤。Rta蛋白(28-37)是EBV的一个关键调控蛋白,它在病毒的复制和潜伏周期转换中起着核心作用。Rta蛋白能够激活病毒基因的表达,促进病毒DNA的复制和包装,从而推动病毒的传播。 有趣的是,CEF14和EBV Rta蛋白(28-37)之间存在着复杂的相互作用。研究表明,CEF14可以通过与Rta蛋白的相互作用,抑制其功能,从而限制EBV的复制和传播。
在生物医学研究中,免疫治疗已成为癌症治疗和自身免疫性疾病研究的前沿领域。
在生物医学研究领域,重组人TNFSF15蛋白(单体Fc标签)正逐渐成为一种备受瞩目的研究工具。TNFSF15,即肿瘤坏死因子超家族成员15,是一种在免疫调节中发挥关键作用的细胞因子。它参与多种炎症和自身免疫性疾病的发病机制,因此在医学研究中具有重要的价值。 重组人TNFSF15蛋白的单体Fc标签版本,通过将TNFSF15蛋白与免疫球蛋白的Fc片段融合,不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于在实验中进行检测和操作。Fc标签的引入使得该蛋白在体外实验中更容易被识别和捕获,同时也减少了蛋白降解的可能性,从而为研究人员提供了更加可靠的实验材料。 单体形式的TNFSF15蛋白能够特异性地与其受体结合,避免了多聚体形式可能带来的复杂相互作用。这种特性对于研究TNFSF15介导的信号通路至关重要。例如,TNFSF15可以通过与DR3和TACI等受体结合,激活下游信号通路,进而影响T细胞的活化、树突状细胞的功能以及促炎细胞因子的产生。 在疾病研究中,重组人TNFSF15蛋白(单体Fc标签)为炎症性肠病、银屑病以及某些自身免疫性疾病的研究提供了有力支持。
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