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柳小皮伞SHMCCD69500-白色链霉菌白色亚种DSM41398=ATCC21838-坏死梭杆菌坏死亚种

重组人ADAM8蛋白可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对炎症的新型治疗策略。

2×TBE-Urea 上样缓冲液是一种专门用于变性核酸电泳的试剂,能够有效解除核酸的二级结构,使其保持单链构型,从而实现更清晰的电泳分离效果。组成成分该缓冲液的主要成分包括:尿素(Urea):用于解除核酸的二级结构,保持核酸的单链状态。 溴酚蓝(Bromophenol Blue) 和 二甲苯青(Xylene Cyanol FF):作为示踪染料用于观察电泳的进程。Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,帮助样品沉入凝胶孔中。使用方法样品处理:将 2×TBE-Urea 上样缓冲液与待测核酸样品按 1:1 比例混合70℃加热 3-5 分钟,使核酸充分变性,之后立即置于冰上冷却。上样与电泳:将处理后的样品加入变性聚丙烯酰胺凝胶的加样孔中,进行电泳。应用场景2×TBE-Urea 上样缓冲液主要用于单链 DNA(ssDNA)和 RNA 的变性凝胶电泳,广泛应用于基因分型检测(如 SSR 标记、AFLP、RFLP 等)。它不适用于非变性凝胶电泳或蛋白电泳。

该蛋白还可用于研究髓系细胞的功能调节,特别是在炎症和肿瘤微环境中,Siglec-15的作用尤为关键。

重组生物素化人FGFR2β(IIIc)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR2β (IIIc) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤学以及发育生物学研究中。FGFR2(成纤维细胞生长因子受体2)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生物学过程。FGFR2β(IIIc)是FGFR2的一种亚型,主要在间充质细胞中表达,对胚胎发育和组织修复具有重要作用。 FGFR2β(IIIc)的功能与作用 FGFR2是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR2β(IIIc)是FGFR2的一种选择性剪接亚型,主要在间充质细胞中表达,参与胚胎发育、组织修复和细胞分化。在胚胎发育过程中,FGFR2β(IIIc)通过调节细胞增殖和迁移,促进器官形成和组织分化。此外,FGFR2β(IIIc)的异常激活与多种疾病相关,包括某些癌症的发生和发展。

α-MSH 及其类似物在医学和生物学研究中具有重要的应用前景。

重组人PTK7蛋白(Recombinant Human PTK7 Protein, hFc Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、胚胎发育以及肿瘤生物学研究中。PTK7(Protein Tyrosine Kinase 7)是一种假激酶,属于受体酪氨酸激酶家族,尽管缺乏酪氨酸激酶活性,但它在Wnt信号通路中发挥着关键作用。 PTK7的功能 PTK7在非经典Wnt信号通路(如Wnt/平面细胞极性通路)和经典Wnt信号通路中均发挥作用,影响细胞的黏附、迁移、极性、增殖、肌动蛋白细胞骨架重组以及凋亡。它在胚胎发育过程中对上皮组织的形成和血管生成至关重要。此外,PTK7在多种肿瘤(如结肠癌、三阴性乳腺癌和非小细胞肺癌)中高表达,可能作为肿瘤干细胞的标志物,为CAR-T细胞疗法提供了潜在的靶点。 重组蛋白的应用 重组人PTK7蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组PTK7蛋白进行以下研究: 细胞信号通路研究:通过与Wnt信号通路中的其他组分相互作用,研究PTK7在细胞极性和迁移中的作用。

重组人LILRA6还可以作为生物标志物,用于疾病的早期诊断和预后评估。

在生物医学研究中,白细胞介素-12(Interleukin-12,IL-12)作为一种关键的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和自身免疫性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-12蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-12的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-12:关键的免疫调节因子 IL-12是一种由抗原呈递细胞(APCs)如巨噬细胞和树突状细胞产生的异二聚体细胞因子,主要通过激活自然杀伤(NK)细胞和T细胞来增强免疫反应。IL-12通过其受体IL-12R激活信号转导,促进Th1细胞的分化,增强细胞介导的免疫反应,从而在抗感染和抗肿瘤免疫中发挥重要作用。然而,IL-12的异常表达也与多种自身免疫性疾病相关,如炎症性肠病和多发性硬化症。因此,深入研究IL-12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。

它不仅在基础研究中发挥重要作用,还在生物技术应用中展现出巨大的潜力。

重组人PRL-1蛋白(Recombinant Human PRL-1 Protein)是一种在细胞信号传导和肿瘤生物学研究中备受关注的工具。PRL-1(Phosphatase of Regenerating Liver-1)是一种磷酸酶,广泛参与细胞增殖、迁移、侵袭以及肿瘤发生和发展的过程。 PRL-1是一种酪氨酸磷酸酶,主要表达于肝脏、肾脏和多种肿瘤细胞中。它通过调节细胞内的磷酸化水平,影响细胞信号通路的活性。研究表明,PRL-1在多种肿瘤(如乳腺癌、结直肠癌和肺癌)中高表达,并与肿瘤的恶性程度、侵袭能力和预后不良密切相关。PRL-1通过去磷酸化作用,调节细胞骨架蛋白和信号转导蛋白的活性,从而促进细胞的迁移和侵袭。此外,PRL-1还参与细胞周期的调控,促进细胞增殖和存活。 重组人PRL-1蛋白的开发为研究其生物学功能和病理机制提供了有力工具。研究人员可以利用重组PRL-1蛋白研究其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验,可以研究PRL-1对细胞骨架蛋白和信号转导蛋白的去磷酸化作用,揭示其在细胞迁移和侵袭中的具体机制。

它在白细胞滚动和黏附中的关键作用使其成为生物医学研究中不可或缺的重要分子。

Recombinant Mouse DCIP-1(重组小鼠DCIP-1,也称CXCL3)是一种重要的CXC趋化因子,属于ELR+(Glu-Leu-Arg)CXC趋化因子亚家族。它在多种免疫细胞的趋化和炎症反应中发挥关键作用,是研究免疫调节和炎症机制的重要工具。 功能与作用 DCIP-1主要通过其受体CXCR2发挥作用,对中性粒细胞具有强烈的趋化活性。这种趋化活性使其在炎症部位的免疫细胞募集和激活中扮演重要角色。此外,DCIP-1还参与血管生成和肿瘤发展过程。在肿瘤微环境中,DCIP-1的高表达与多种癌症的发生和转移相关,如黑色素瘤、前列腺癌和肝细胞癌等。 研究应用 重组小鼠DCIP-1被广泛应用于研究炎症反应、肿瘤免疫以及细胞迁移机制。例如,通过体外细胞实验,研究人员可以利用DCIP-1研究其对中性粒细胞和内皮细胞的影响。此外,DCIP-1在动物模型中的应用有助于探索其在炎症和肿瘤发展中的具体作用。 生产与保存 重组小鼠DCIP-1通常通过大肠杆菌(E. coli)表达系统生产,纯度可达95%以上。

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