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少孢酵母SHMCCD56806-Recombinant Human BNP-麦芽糖假丝酵母SHMCCD57509

如果凝胶中预先加入 EB,电泳结束后紫外灯下观察时200 bp 以下条带亮度较弱,可通过凝胶后染方法

在人类细胞的复杂调控网络中,表皮生长因子受体(EGFR,Epidermal Growth Factor Receptor)是一种关键的酪氨酸激酶受体,它在细胞生长、分化、存活和迁移中发挥着至关重要的作用。EGFR的异常激活与多种癌症的发生和发展密切相关,因此,它也是癌症治疗的重要靶点。 EGFR的结构与功能 EGFR是一种单链跨膜糖蛋白,属于ErbB受体家族。它由三个主要结构域组成:细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。当表皮生长因子(EGF)或其他配体与细胞外域结合时,EGFR发生二聚化,激活其酪氨酸激酶活性。随后,EGFR通过磷酸化多个下游靶蛋白,启动一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和JAK-STAT通路,从而促进细胞增殖、存活和迁移。 在癌症中的作用 EGFR在多种癌症中异常激活,尤其是在非小细胞肺癌(NSCLC)、结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌和乳腺癌中。这种异常激活通常是由于EGFR基因的突变、扩增或过表达引起的。

它还可用于研究CD117与下游信号通路的相互作用,为开发靶向治疗药物提供理论基础。

Recombinant Mouse HB-EGF(重组小鼠肝素结合表皮生长因子,简称HB-EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 HB-EGF通过与细胞表面的EGF受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞。在组织修复过程中,HB-EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,HB-EGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。 研究应用 重组小鼠HB-EGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,HB-EGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在皮肤细胞培养中,HB-EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,HB-EGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,HB-EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。

TNFR2 广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、内皮细胞和一些肿瘤细胞。

重组人LYPD3蛋白(Recombinant Human LYPD3 Protein),带有His标签,是一种在细胞信号传导和肿瘤生物学研究中具有重要价值的蛋白质。LYPD3,也称为C4.4A,属于LY6/PLAUR家族,是一种糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定的细胞表面蛋白。其结构包含多个富含半胱氨酸的结构域,这些结构域参与蛋白质间的相互作用,影响细胞的行为和功能。His标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并便于后续的检测和应用。 在功能上,LYPD3在细胞黏附、迁移和侵袭中发挥重要作用。研究表明,LYPD3在多种癌症中表达上调,如乳腺癌、结直肠癌和黑色素瘤等,其表达水平与肿瘤的恶性程度和患者的预后密切相关。此外,LYPD3还参与调节细胞外基质的降解和重塑,影响肿瘤细胞的转移能力。 重组人LYPD3蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。

OGP作为一种天然的骨生长调节因子,具有良好的生物相容性和较低的副作用。

Autocamtide 2-amide 是一种合成肽段,最初被设计为钙调蛋白依赖性激酶(CaM Kinase II,CaMKII)的特异性底物。它在研究CaMKII的活性、功能以及其在细胞信号传导中的作用方面发挥着重要作用,是生物化学和细胞生物学研究中的重要工具。 CaMKII与Autocamtide 2-amide 钙调蛋白依赖性激酶II(CaMKII)是一种关键的信号转导蛋白,广泛存在于哺乳动物的细胞中,尤其是在神经元中。CaMKII在多种生理过程中发挥重要作用,包括学习、记忆、心脏功能调节以及细胞存活等。其活性的调节与多种疾病的发生发展密切相关,如心力衰竭、癫痫和神经退行性疾病。 Autocamtide 2-amide 是一种特异性设计的肽段,其序列与CaMKII的自身磷酸化位点高度相似。这种设计使得Autocamtide 2-amide能够被CaMKII高效磷酸化,从而用于检测和研究CaMKII的活性。磷酸化的Autocamtide 2-amide可以通过多种方法进行检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析等。

它可用于开发针对GUCY2C的抗体和药物,为治疗相关疾病提供基础支持。

重组人白细胞介素-15受体α与白细胞介素-15复合物(Recombinant Human IL-15RA & IL-15 Protein, His Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白复合物,带有His标签便于纯化和检测。IL-15及其受体IL-15RA在免疫细胞的激活、增殖和存活中发挥着关键作用,是近年来免疫学研究中的重要靶点。 IL-15是一种多功能细胞因子,与IL-2具有相似的生物学活性,主要通过与其受体复合物(包括IL-15RA、IL-2Rβ和γc)结合,激活多种免疫细胞,尤其是自然杀伤细胞(NK细胞)和CD8+ T细胞。IL-15在免疫系统中具有多种功能,包括促进免疫细胞的增殖、存活和细胞因子分泌,增强机体的免疫监视能力。此外,IL-15还参与调节免疫细胞的稳态和组织修复过程。 重组人IL-15RA & IL-15蛋白复合物(His Tag)的制备为研究其功能提供了强大的工具。通过重组技术生产的复合物保留了天然IL-15与其受体IL-15RA的结合能力,能够模拟体内IL-15信号传导过程。

LRRC15主要表达于多种细胞类型,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。

在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD79B Protein, His Tag(重组小鼠CD79B蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD79B是B细胞受体(BCR)复合物的重要组成部分,与CD79A一起,形成BCR复合物的信号传导单元,在B细胞的激活、增殖和抗体产生过程中发挥关键作用。 CD79B的功能与作用机制 CD79B主要与CD79A结合,形成异二聚体,与B细胞受体(BCR)的重链和轻链非共价结合,构成完整的BCR复合物。当BCR识别并结合抗原时,CD79B上的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)被磷酸化,激活下游信号通路,导致B细胞的活化、增殖和分化。这一过程对于体液免疫反应至关重要,因为B细胞的活化是抗体产生的前提。 此外,CD79B还参与调节B细胞的存活和凋亡。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病或B细胞淋巴瘤,CD79B的异常表达或信号传导可能导致B细胞的过度活化或增殖,影响免疫系统的稳态。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse CD79B Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。

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