SCF 通过吸引和激活干细胞,为受损组织提供必要的细胞来源,从而加速修复过程。
在细胞生物学和疾病治疗领域,PDGFRβ(血小板衍生生长因子受体β)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等过程中扮演着重要角色。重组生物素化人PDGFRβ蛋白的开发,为深入研究PDGFRβ的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 PDGFRβ主要表达于多种细胞类型,包括平滑肌细胞、成纤维细胞和某些内皮细胞。它通过与血小板衍生生长因子(PDGF)结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。PDGFRβ在组织发育、伤口愈合和血管生成中发挥着重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括肿瘤、心血管疾病和纤维化。 重组生物素化人PDGFRβ蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。 在细胞增殖和迁移研究中,重组生物素化人PDGFRβ蛋白可用于探索PDGFRβ与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的增殖和迁移。
由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGF-BB 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。
HPV16 E7(86-93) 是人乳头瘤病毒(HPV)16型E7蛋白的一个重要片段,其氨基酸序列为RAHYNIVT。这一片段在HPV16相关宫颈癌的发生和发展中起着关键作用,是免疫反应和疫苗研发的重要靶点。 一、HPV16 E7(86-93)的结构与功能 HPV16 E7蛋白是一种小分子蛋白,主要通过与宿主细胞的视网膜母细胞瘤蛋白(pRb)结合,干扰细胞周期调控,促进细胞增殖。E7(86-93)片段是E7蛋白的一个关键区域,能够被宿主的免疫系统识别,激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应对于清除病毒感染和抑制肿瘤细胞的生长至关重要。 二、HPV16 E7(86-93)在宫颈癌中的作用 在HPV16相关宫颈癌中,E7蛋白的持续表达与肿瘤的发生和发展密切相关。E7(86-93)片段作为E7蛋白的一个关键表位,能够被宿主的免疫系统识别,激活CTLs,从而靶向杀伤表达E7蛋白的肿瘤细胞。然而,HPV16通过多种机制逃避免疫监视,导致E7蛋白的持续表达和肿瘤的进展。
在胸腺中,T细胞的发育是一个高度有序的过程,需要在不同的胸腺微环境中接收特定的信号。
Recombinant Human IL-15 Protein(重组人白细胞介素-15蛋白)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-15在免疫细胞的激活、增殖以及维持免疫稳态中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 免疫激活与细胞增殖 IL-15主要由抗原呈递细胞(APCs)如巨噬细胞和树突状细胞分泌,能够激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞,促进它们的增殖和细胞毒性。IL-15通过与IL-15受体结合,诱导T细胞分化为效应细胞,增强细胞介导的免疫反应。此外,IL-15还能够促进NK细胞的成熟和活化,增强其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的杀伤能力。 在疾病中的作用 IL-15在多种疾病的发生发展中具有重要作用,特别是在癌症和感染性疾病中。它能够增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和杀伤能力,通过激活NK细胞和T细胞,抑制肿瘤的生长和转移。例如,在黑色素瘤和某些血液系统恶性肿瘤中,IL-15的免疫激活特性显示出显著的抗肿瘤效果。此外,IL-15在抗病毒和抗细菌感染中也发挥重要作用,能够增强免疫细胞的活性,提高机体的抗感染能力。
在生物医学研究领域,重组蛋白技术的不断发展为众多科研项目提供了强大的工具支持。
在分子生物学研究中,RNA转录是探索基因表达、蛋白质合成以及RNA功能的关键步骤。T7高产量RNA转录试剂盒以其卓越的性能和高效的RNA合成能力,成为实验室中不可或缺的工具,为科学家们提供了稳定可靠的RNA合成解决方案。 T7高产量RNA转录试剂盒的核心是T7 RNA聚合酶,这种酶以其高效性和特异性而闻名。它能够特异性地识别T7噬菌体启动子序列,并在短时间内合成大量的RNA。试剂盒通过优化反应条件,确保了RNA合成的高效率和高产量。与传统的转录方法相比,T7高产量RNA转录试剂盒能够在更短的时间内完成转录反应,大大提高了实验效率。 在实际应用中,T7高产量RNA转录试剂盒广泛应用于多个领域。例如,在基因表达研究中,它可以用于合成特定的mRNA,用于后续的翻译实验或基因功能研究。在RNA结构分析中,该试剂盒能够合成高质量的RNA样本,用于核磁共振(NMR)或X射线晶体学等结构生物学研究。此外,它还可以用于合成RNA探针,用于原位杂交或基因芯片分析,帮助科学家快速定位和检测目标基因。
安全性高:4S Green 是一种油性大分子染料,无法穿透细胞膜,诱变性远低于 EB。
在免疫学领域,细胞因子的发现和研究不断推动着我们对免疫系统复杂调控机制的理解。重组小鼠白细胞介素 - 36α(Recombinant Mouse IL - 36α,153aa)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究热点。 IL - 36α 是 IL - 1 超家族的成员之一,其在免疫反应中发挥着关键作用。重组小鼠 IL - 36α(153aa)通过基因工程技术生产,具有高度的生物活性和稳定性,为实验研究提供了有力工具。它主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中,重组小鼠 IL - 36α(153aa)能够促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放。它在多种炎症相关疾病中发挥重要作用,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。研究表明,IL - 36α 可以激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度和持续时间。此外,它还能调节 T 细胞的分化和功能,影响免疫反应的整体进程。 重组小鼠 IL - 36α(153aa)的研究不仅有助于我们深入理解免疫系统的调控机制,还为开发新的治疗策略提供了可能。
重组人FZD10蛋白的开发,为深入研究FZD10的功能及其在疾病中的作用提供了有力的工具。
重组小鼠 LIX(Recombinant Mouse LIX,也称 CXCL5)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用,通过调节中性粒细胞和其他免疫细胞的迁移和活性,影响炎症反应的强度和持续时间。 LIX 的结构与功能 LIX 是一种单链多肽,分子量约为10kDa。重组小鼠 LIX 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CXCR2 受体结合,调节中性粒细胞的趋化性和脱颗粒,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 LIX 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,增强炎症反应的强度。研究表明,LIX 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。例如,在细菌感染模型中,LIX 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。 在免疫调节中的作用 除了在炎症反应中的作用,LIX 还在免疫调节中发挥重要作用。它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。
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