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Recombinant Mouse VCAM-1-白地霉SHMCCD54120-pCDNA3.1(+)

FcγRIIIA在自身免疫性疾病中的作用也引起了研究者的关注。

在生殖生物学和分子生物学研究中,CATSPER1(Cation Channel of Sperm 1)是一种关键的精子特异性钙离子通道蛋白,参与精子的运动和受精过程。Rabbit Anti-CATSPER1 Polyclonal Antibody 是一种针对CATSPER1蛋白的多克隆抗体,为研究CATSPER1的功能和调控机制提供了强大的工具。 CATSPER1是精子钙离子通道家族的重要成员,主要在精子的尾部表达。它在精子的获能、尾部运动和顶体反应等过程中发挥关键作用。这些过程对于精子的运动能力和受精能力至关重要。CATSPER1通过调节钙离子的内流,影响精子的运动和信号传导。此外,CATSPER1的异常表达或功能失调与男性不育密切相关,因此,研究CATSPER1的表达和功能对于理解男性生殖生理和病理机制具有重要意义。 Rabbit Anti-CATSPER1 Polyclonal Antibody 是通过将CATSPER1蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合CATSPER1蛋白。

在某些神经退行性疾病中,EPHA5的功能失调可能与神经元的退化和突触功能的丧失有关。

重组小鼠 GPVI 蛋白(Recombinant Mouse GPVI Protein, His Tag)是一种重要的血小板膜受体,属于免疫球蛋白超家族。GPVI(Glycoprotein VI)在血小板的激活和凝血过程中发挥关键作用,是维持正常止血功能的重要蛋白。 GPVI 的生物学功能 GPVI 是一种跨膜糖蛋白,主要表达于血小板表面。它通过与胶原蛋白结合,启动血小板的激活和聚集,是止血反应的重要组成部分。当血管受损时,血小板暴露于胶原蛋白,GPVI 识别并结合胶原纤维,触发一系列下游信号通路,包括磷脂酶 Cγ2(PLCγ2)的激活和钙离子的释放。这些信号通路进一步促进血小板的激活、颗粒释放和聚集,最终形成血小板栓,防止出血。 GPVI 与疾病的关系 GPVI 的异常功能与多种出血性疾病相关。例如,GPVI 缺陷或功能障碍可能导致血小板无力症(Glanzmann thrombasthenia),这是一种罕见的遗传性出血性疾病,患者表现为严重的出血倾向。此外,GPVI 信号通路的异常激活也可能与血栓性疾病有关,如动脉粥样硬化和心肌梗死。

重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。

在分子生物学研究中,核糖核酸酶A(RNase A)是一种广泛使用的酶,它在RNA降解和结构分析中发挥着重要作用。重组RNase A(10mg/ml)以其高纯度、高活性和特异性,成为RNA研究中的“精准工具”,为科学家们提供了强大的支持。 重组RNase A的特性 重组RNase A是一种从细菌中通过基因工程技术生产的酶,具有与天然RNase A相同的活性和特异性。它能够特异性地切割RNA分子中的磷酸二酯键,主要作用于嘧啶核苷酸(如尿嘧啶和胞嘧啶)的3'端。这种酶的活性不受金属离子的影响,但可以被一些小分子抑制剂(如二硫苏糖醇,DTT)抑制。 高纯度与高活性 重组RNase A(10mg/ml)具有高纯度和高活性的特点,这使得它在实验中表现出色。高纯度意味着酶中杂质含量极低,不会对实验结果产生干扰。高活性则确保了在较低浓度下就能高效地降解RNA,从而节省实验成本和时间。 广泛的应用 重组RNase A在RNA研究中具有广泛的应用。例如,在RNA结构分析中,它被用于部分降解RNA,生成特定的片段,从而帮助科学家研究RNA的二级结构和三级结构。

随着研究的不断深入,G-CSF R 在医学领域的应用前景将更加广阔。

重组人细胞间黏附分子-3(Recombinant Human ICAM-3)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于免疫细胞黏附、信号传导以及炎症反应的研究中。ICAM-3在免疫细胞的相互作用和免疫反应的调节中发挥着关键作用。 背景与功能 细胞间黏附分子-3(ICAM-3)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达在白细胞表面,包括T细胞、B细胞、单核细胞和树突状细胞。ICAM-3通过与整合素家族的LFA-1(淋巴细胞功能相关抗原-1)和Mac-1(巨噬细胞抗原-1)相互作用,调节免疫细胞的黏附和信号传导。 ICAM-3在免疫反应中具有多种功能。它参与T细胞的激活和增殖,通过与LFA-1结合,增强T细胞与抗原呈递细胞(APCs)之间的相互作用,促进免疫反应的启动。此外,ICAM-3还参与调节免疫细胞的迁移和炎症反应,通过与Mac-1结合,促进白细胞在炎症部位的黏附和浸润。 重组蛋白的应用 重组人ICAM-3蛋白通过基因工程技术制备,具有与天然ICAM-3相似的生物学活性。它在多种实验研究中具有重要应用,包括细胞黏附实验、信号传导研究和动物模型实验。

重组生物素标记小鼠CX3CL1蛋白可用于分析其在神经炎症和神经退行性疾病中的作用机制。

重组人CD300C(Recombinant Human CD300C, His Tag)是一种25 kDa的单链跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为免疫球蛋白超家族激活型受体,CD300C通过胞内ITAM样基序传递正向信号,促进髓系细胞(巨噬细胞、树突状细胞)的活化与炎症因子释放,在抗感染免疫、肿瘤微环境重塑及自身免疫病中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD300C胞外Ig样结构域与磷脂酰丝氨酸(PS)的亲和力(Kd≈8.3 nM)。重组蛋白可: 增强巨噬细胞对凋亡细胞的吞噬(吞噬率提升2.1倍); 作为流式检测标准品,使外周血CD300C⁺髓系细胞定量CV值<4%; 与抗CD300C激动型抗体联用,促进DC成熟(CD86表达上调60%)。 突破性应用 抗肿瘤免疫:在黑色素瘤模型中,CD300C激动剂联合PD-1抑制剂使肿瘤浸润CD8⁺ T细胞增加3.5倍,生存期延长45%。

Taq DNA 聚合酶能够在高温下准确地复制 DNA 模板,确保反应的高效性和特异性。

重组人凋亡相关受体1(Recombinant Human DcR1,也称TNFRSF10C)是一种通过基因工程技术生产的受体蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。DcR1在调节细胞凋亡和免疫反应中发挥着重要作用,是研究细胞死亡机制和免疫调节的关键工具。 DcR1(Decoy Receptor 1)是一种可溶性受体,能够结合多种凋亡诱导配体,如Fas配体(FasL)、肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(TRAIL)等。然而,与这些配体结合后,DcR1并不引发细胞凋亡信号,而是作为“诱饵受体”竞争性地抑制这些配体与其死亡诱导受体(如Fas、DR4、DR5)的结合,从而阻断细胞凋亡信号通路,保护细胞免受凋亡诱导。这种机制在维持组织稳态、调节免疫反应以及防止过度炎症损伤中具有重要意义。 重组人DcR1的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DcR1基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DcR1的结合特性,可用于多种研究和临床应用。在基础研究中,重组DcR1可用于研究细胞凋亡的调控机制、免疫反应的平衡以及炎症反应的调节。

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