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鲍氏志贺氏菌ShigellabogdiiATCC9207-pwtCas9-bacteria-赤芝(赤芝9号)

DLX3在胚胎发育早期就开始表达,特别是在神经嵴细胞的迁移和分化过程中发挥关键作用。

在癌症研究和免疫治疗领域,p53 基因突变一直是研究的热点。p53 是一种重要的肿瘤抑制基因,其突变形式(如 R175H)在多种癌症中频繁出现,导致细胞失去正常的生长调控机制。Recombinant Human HLA-A*02:01 & B2M & P53 R175H (HMTEVVRHC) Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 p53 突变相关的免疫反应和开发新型免疫疗法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 p53 R175H 的抗原肽 HMTEVVRHC 组成。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。p53 R175H 的抗原肽 HMTEVVRHC 是一种突变形式的 p53 蛋白片段,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。

这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。

干细胞因子(SCF,大鼠)是一种关键的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。通过 HEK 293 细胞表达系统生产的 SCF,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 HEK 293 表达系统的优势 HEK 293 细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过 HEK 293 细胞表达的 SCF,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 干细胞增殖与分化 在大鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。

利用重组受体进行高通量筛选,能够快速评估药物的活性和特异性,加速抗过敏药物的研发进程。

在微生物学中,细菌的自然转化是一种重要的基因转移机制,它允许细菌从周围环境中摄取外源DNA,并将其整合到自身的基因组中。这一过程对于细菌的进化、适应性以及耐药性传播具有重要意义。Competence-Stimulating Peptide-12261(CSP-12261)是一种在这一过程中发挥关键调控作用的肽段。 CSP-12261的功能 CSP-12261是一种由细菌自身分泌的短肽信号分子,主要存在于某些革兰氏阳性菌中,如肺炎链球菌和枯草芽孢杆菌等。它通过与细菌表面的特异性受体结合,激活一系列信号转导通路,从而诱导细菌进入自然转化状态。在这一状态下,细菌能够高效地摄取外源DNA,进而实现基因重组和进化。 CSP-12261的序列通常具有高度保守性,这使得它能够特异性地识别并激活同种细菌的自然转化机制。研究表明,CSP-12261的分泌和感知是细菌群体感应(quorum sensing)的一部分,细菌通过分泌CSP-12261并感知其浓度,来判断群体密度是否达到适宜进行自然转化的阈值。

该蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞增、殖迁移和分化的调控作用。

重组人LRP-5蛋白(Recombinant Human LRP-5 Protein),带有hFc标签,是一种在骨骼发育、代谢和信号传导研究中具有重要价值的蛋白质。LRP-5(低密度脂蛋白受体相关蛋白5)属于低密度脂蛋白受体家族,是一种跨膜蛋白,广泛参与Wnt信号通路的调控,对成骨细胞的分化和功能具有关键作用。hFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,LRP-5与Wnt蛋白结合后,能够激活经典的Wnt/β-catenin信号通路,促进成骨细胞的增殖和分化,从而调节骨形成和骨密度。LRP-5的突变与多种骨骼疾病相关,如骨质疏松-假性神经胶质瘤综合征(OPPG)和高骨密度症。此外,LRP-5还参与糖脂代谢和眼睛发育等过程,是连接骨骼与全身代谢的重要分子。 重组人LRP-5蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,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。在骨质疏松症和代谢性疾病的研究中,LRP-5已成为潜在的治疗靶点。

进食是刺激胰多肽分泌的最主要因素,尤其是当摄入富含蛋白质和脂肪的食物时,胰多肽的释放量会显著增加。

重组小鼠 CD10(Recombinant Mouse CD10)是一种重要的细胞表面分子,广泛应用于免疫学、肿瘤学以及细胞黏附的研究中。CD10,也称为中性内肽酶(Neutral Endopeptidase),是一种锌依赖性金属蛋白酶,参与多种生理和病理过程。 CD10 的生理功能 CD10 是一种由 750 个氨基酸组成的膜蛋白,主要表达于多种细胞类型中,包括淋巴细胞、内皮细胞和上皮细胞。它通过水解细胞外的生物活性肽,调节多种生理过程。CD10 的主要功能包括: 细胞黏附:CD10 参与细胞间的黏附和信号传导,维持组织的完整性。 免疫调节:通过水解细胞外的炎症介质,CD10 可以调节免疫反应,减轻炎症。 肿瘤发生:在某些肿瘤中,CD10 的表达水平异常,可能参与肿瘤的侵袭和转移。 重组小鼠 CD10 蛋白的特性 重组小鼠 CD10 蛋白通过基因工程技术生产,能够高度模拟天然 CD10 的结构和功能。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg,适用于多种体外和体内实验。其生物活性通过水解底物实验进行测定,ED50 为 0.1-0.5 μg/mL。

Hsp27的主要功能是作为分子伴侣,协助细胞内其他蛋白质的正确折叠和稳定。

谷氨酰胺酶催化亚基(Glutamate-Cysteine Ligase Modifier Subunit,GCLM)是谷胱甘肽合成中的关键酶,参与细胞的抗氧化防御机制。GCLM与催化亚基(GCLC)结合,形成谷氨酰胺酶复合体,催化谷氨酰胺和半胱氨酸合成γ-谷氨酰半胱氨酸,这是谷胱甘肽合成的第一步。谷胱甘肽是细胞内最重要的抗氧化剂之一,对于维持细胞的氧化还原平衡至关重要。Rabbit anti-GCLM Polyclonal Antibody(兔抗GCLM多克隆抗体)的开发,为深入研究GCLM的功能及其在抗氧化防御中的作用提供了有力的工具。 GCLM的功能与重要性 GCLM是谷胱甘肽合成中的关键调节亚基,其表达水平直接影响谷胱甘肽的合成速率。谷胱甘肽在细胞内具有多种功能,包括抗氧化、解毒和调节细胞信号转导。GCLM的异常表达与多种疾病相关,如神经退行性疾病、心血管疾病和癌症。在这些疾病中,氧化应激是常见的病理特征,而GCLM的表达水平变化可能影响细胞的抗氧化能力,进而影响疾病的进展。

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