Avi标签是一种小的肽标签,能够特异性结合生物素,从而实现对蛋白的快速标记和检测。
β-淀粉样蛋白(1-42),通常简称为Aβ(1-42),是一种由42个氨基酸组成的肽段,是阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)的关键病理标志之一。它是淀粉样前体蛋白(APP)经过β-分泌酶和γ-分泌酶切割后产生的一种短肽。 一、Aβ(1-42)的结构与特性 Aβ(1-42)具有较高的疏水性和聚集倾向,比Aβ(1-40)更容易形成淀粉样纤维和斑块。这种聚集特性使得Aβ(1-42)在大脑中的沉积成为阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。Aβ(1-42)的聚集不仅会导致神经元功能障碍,还会引发炎症反应,进一步加剧神经损伤。 二、Aβ(1-42)在阿尔茨海默病中的作用 在阿尔茨海默病患者的大脑中,Aβ(1-42)的异常积累会导致神经元功能障碍和死亡。这些淀粉样斑块会激活小胶质细胞,引发慢性炎症反应,进一步加剧神经损伤。此外,Aβ(1-42)还会影响神经元之间的突触功能,导致认知功能下降和记忆障碍。研究表明,Aβ(1-42)的聚集和沉积是阿尔茨海默病早期发病的关键因素之一。
随着研究的不断深入,耐热核糖核酸酶H的应用范围将进一步扩大,为生命科学的进步做出更大的贡献。
Recombinant Human CB2 Protein-VLP(重组人 CB2 受体蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于大麻素受体功能和药物开发的研究中。CB2(大麻素受体 2)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),主要分布在免疫系统和某些外周组织中,参与调节免疫反应、炎症和疼痛感知。 产品特性 Recombinant Human CB2 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CB2 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CB2 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CB2 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CB2 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。
bFGF在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经元的存活和分化,对神经系统的发育和修复具有重要意义。
重组人CD300A(Recombinant Human CD300A, hFc Tag)是一种33 kDa的Ⅰ型跨膜免疫球蛋白超家族受体,经CHO细胞表达系统生产,C端融合人IgG1 Fc片段(hFc),纯度>95%,内毒素80%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD300A检测批间CV值<3%; 与抗CD300A激动型抗体联用,缓解OVA诱导的哮喘气道炎症(嗜酸性粒细胞浸润减少65%)。 突破性应用 脓毒症免疫调控:hFc-CD300A融合蛋白阻断过度炎症反应,使小鼠CLP模型生存率从25%提升至70%; 过敏性疾病:生物素化CD300A磁珠富集调节性巨噬细胞,联合IL-10使气道高反应性降低60%。
CD24在细胞生物学中具有多样的功能。它参与细胞间的相互作用,影响细胞的迁移和分化。
Mouse OSM(小鼠白细胞介素-6家族细胞因子,也称小鼠肿瘤坏死因子相关因子)是一种多效性细胞因子,广泛参与炎症反应、细胞增殖、分化和组织修复等生理过程。OSM通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥其生物学功能。 基本特性与功能 Mouse OSM是一种分泌性蛋白,分子量约为25 kDa。它通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而调节细胞的增殖、分化和存活。OSM在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在炎症与组织修复中的作用 Mouse OSM在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引免疫细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,OSM还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在组织修复方面,OSM能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速组织的修复和再生。例如,在皮肤损伤后,OSM能够促进角质细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 疾病相关性 Mouse OSM的异常表达与多种疾病相关。
His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。
重组食蟹猴Siglec-3蛋白(Recombinant Cynomolgus Siglec-3)是一种在免疫学研究中具有重要价值的工具。Siglec-3(Sialic acid-binding Ig-like lectin 3),也称为CD33,是一种免疫球蛋白样凝集素,主要表达于髓系细胞,包括单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞。它在免疫调节、炎症反应以及某些疾病的发病机制中发挥关键作用。 Siglec-3的生物学功能 Siglec-3通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,参与细胞间的识别和信号传导。它在免疫系统中主要发挥抑制性作用,能够调节髓系细胞的活化状态,抑制炎症反应,维持免疫稳态。此外,Siglec-3在某些病理状态下,如急性髓系白血病(AML)中,可能作为白血病干细胞的标志物,参与疾病的发生和发展。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴Siglec-3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Siglec-3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然Siglec-3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。
Recombinant Canine IL - 3在犬类疾病模型的研究中也具有重要价值。
在人体的生长发育和代谢调控中,IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,人源)扮演着至关重要的角色。它是一种多肽类激素,与胰岛素具有高度同源性,广泛参与细胞的增殖、分化、存活以及代谢调节等多种生理过程。 IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。生长激素通过刺激肝脏细胞合成和分泌 IGF-I,进而发挥其广泛的生理作用。IGF-I 在儿童的生长发育过程中尤为重要,它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是儿童身高增长的关键因素之一。此外,IGF-I 还在成年个体的组织修复和维持组织稳态中发挥重要作用,例如在伤口愈合过程中,IGF-I 可以促进细胞的增殖和迁移,加速组织的修复。 IGF-I 不仅对生长发育有重要影响,还在代谢调节中扮演关键角色。它能够促进蛋白质合成,增加肌肉质量,同时抑制蛋白质分解,维持肌肉组织的健康。在脂肪代谢方面,IGF-I 可以调节脂肪细胞的合成和分解,有助于维持体重和体脂分布的平衡。此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。 在疾病状态下,IGF-I 的水平变化与多种疾病的发生发展密切相关。
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