它属于 CC 趋化因子家族,参与调节多种免疫细胞的迁移和激活。
在细胞生物学和神经科学的研究中,Rabbit anti-CADM2 Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 CADM2(细胞黏附分子 2)的功能及其在细胞黏附和神经发育中的作用提供了有力支持。 CADM2 是一种细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在神经元和神经胶质细胞中。CADM2 通过其细胞外的免疫球蛋白样结构域介导细胞间的黏附作用,对于维持细胞间的接触和组织的完整性至关重要。在神经系统中,CADM2 参与神经元的突触形成、突触可塑性和神经网络的构建,对于神经系统的正常发育和功能发挥着重要作用。此外,CADM2 还在细胞迁移和细胞间信号传导中发挥关键作用,其功能异常可能导致神经发育障碍和神经退行性疾病。 Rabbit anti-CADM2 Polyclonal Antibody 是通过将 CADM2 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 CADM2 的多种抗体。
细胞外基质的动态平衡对于维持组织的结构和功能至关重要,而 TIMP1 在这一过程中发挥着关键作用。
重组人MMP-8蛋白(pro form),带有His标签(Recombinant Human MMP-8 Protein (pro form), His Tag),是一种在细胞外基质(ECM)降解和炎症反应研究中具有重要价值的酶类蛋白质。MMP-8(基质金属蛋白酶-8),也称为胶原酶-2,属于基质金属蛋白酶家族,主要功能是降解胶原蛋白,尤其是Ⅰ型、Ⅲ型和Ⅳ型胶原,参与组织重塑、炎症反应和免疫应答等生理和病理过程。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,MMP-8在炎症部位的表达显著增加,参与炎症组织中胶原蛋白的降解,促进炎症反应的消退和组织修复。此外,MMP-8在多种疾病中发挥重要作用,包括慢性炎症性疾病(如类风湿关节炎)和某些类型的癌症。在类风湿关节炎中,MMP-8的过度表达导致关节软骨和骨组织的破坏。而在某些癌症中,MMP-8的活性与肿瘤的侵袭和转移密切相关,通过降解基底膜和细胞外基质,促进肿瘤细胞的迁移和扩散。 重组人MMP-8蛋白(pro form)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。
该抗体还可用于研究肿瘤细胞对EGFR靶向药物的耐药机制,为开发新的治疗策略提供理论支持。
重组人CDCP1蛋白(Recombinant Human CDCP1 (30-368) Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面分子,主要表达于多种细胞类型,包括肿瘤细胞和某些正常细胞。CDCP1在细胞迁移、侵袭和肿瘤进展中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和肿瘤学的重要工具。 细胞迁移与肿瘤进展 CDCP1,全称为CUB结构域含蛋白1(CUB Domain Containing Protein 1),是一种跨膜蛋白,主要功能是调节细胞的迁移和侵袭。在肿瘤细胞中,CDCP1的高表达与肿瘤的恶性进展密切相关。CDCP1通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,促进细胞的黏附和迁移。此外,CDCP1还参与调节细胞内的信号传导,激活多种下游信号通路,如PI3K/Akt和Ras/MAPK通路,从而促进细胞的增殖和存活。 重组人CDCP1蛋白的应用 重组人CDCP1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CDCP1蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。
尽管26Rfa的研究仍处于初步阶段,但其在下丘脑生理功能中的潜在作用已经引起了科学家的广泛关注。
重组人DKK1蛋白(Recombinant Human DKK1 Protein, hFc Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,将人DKK1蛋白与人免疫球蛋白G的Fc片段(hFc)融合。这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测,使其成为研究Wnt信号通路调控机制的理想工具。 DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,主要通过与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6(LRP5/6)结合,抑制Wnt信号通路的激活。Wnt信号通路在胚胎发育、组织稳态和癌症发生中起着关键作用。DKK1的异常表达与多种疾病相关,例如在某些癌症中,DKK1的高表达可能抑制Wnt信号通路,从而影响肿瘤细胞的增殖和分化;而在骨质疏松症中,DKK1的过度分泌可能抑制骨形成。 重组人DKK1蛋白(hFc Tag)的制备利用了基因工程技术,将DKK1基因与hFc基因片段融合,表达于宿主细胞中。hFc标签的引入使得该蛋白可以通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化,同时增强了其在体外和体内实验中的稳定性和生物活性。
重组人EPHB2蛋白(His Tag)因其在神经生物学和发育生物学中的关键作用而备受关注。
在内分泌学和生殖生物学领域,孕激素受体(Progesterone Receptor,PR)是一种关键的核受体,参与调节多种生理过程,包括生殖、妊娠维持和乳腺发育。PR通过结合孕激素,调控基因表达,从而影响细胞的增殖、分化和存活。因此,深入研究PR的功能和调控机制对于理解生殖生理和相关疾病的发病机制具有重要意义。Rabbit anti-Progesterone Receptor Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 孕激素受体的生物学功能 孕激素受体是一种核受体,主要存在于子宫内膜、乳腺和卵巢等组织中。PR通过结合孕激素,调节多种基因的转录,从而影响细胞的生理功能。在生殖系统中,PR的激活对于子宫内膜的准备、妊娠的维持和乳腺的发育至关重要。此外,PR还参与调节免疫反应和细胞凋亡,影响细胞的生存和功能。PR的异常表达和功能失调与多种疾病相关,如子宫内膜癌、乳腺癌和某些生殖障碍。
这种纯化方式不仅提高了蛋白的产量,还减少了杂质蛋白的干扰,为后续的实验提供了高质量的材料。
重组人乳铁蛋白(Recombinant Human Lactoferrin,植物表达)是一种通过植物表达系统生产的多功能蛋白质,具有抗菌、抗病毒、免疫调节和促进肠道健康等多种生物学功能。乳铁蛋白是一种存在于人乳汁、唾液和泪液中的铁结合蛋白,因其独特的生物学特性而备受关注。 背景与功能 乳铁蛋白是一种具有多种生物活性的蛋白质,能够结合铁离子,从而抑制细菌和病毒的生长。它通过螯合铁离子,剥夺微生物生长所需的铁元素,从而发挥抗菌作用。此外,乳铁蛋白还具有免疫调节功能,能够增强免疫细胞的活性,促进免疫系统的正常运作。在肠道健康方面,乳铁蛋白能够调节肠道菌群,促进有益菌的生长,抑制有害菌的繁殖,从而维护肠道微生态平衡。 植物表达系统的应用 植物表达系统是一种新兴的生物技术手段,利用植物细胞或组织作为生物反应器,生产重组蛋白质。与传统的微生物或动物细胞表达系统相比,植物表达系统具有成本低、安全性高、易于规模化生产等优点。重组人乳铁蛋白通过植物表达系统生产,不仅保留了天然乳铁蛋白的生物学活性,还避免了动物源性病原体污染的风险,是一种安全、高效的生产方式。
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