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在动物模型中,α-MSH 类似物被证明可以减轻类风湿性关节炎和炎症性肠病的症状。

胰岛素样生长因子2受体(IGF2R)是一种多功能的细胞表面受体,在细胞生长、分化、存活以及代谢调控中发挥着关键作用。Biotinylated Recombinant Human IGF2R Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人IGF2R蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究IGF2R的功能及其在细胞信号传导中的作用提供了强大的技术支持。 IGF2R主要通过与胰岛素样生长因子2(IGF2)结合,激活下游的信号通路,如PI3K-Akt通路和MAPK通路,从而调节细胞的生长、增殖和存活。此外,IGF2R还参与细胞代谢的调控,对维持细胞的能量平衡和代谢稳态具有重要意义。由于IGF2R在多种生理和病理过程中的关键作用,研究其功能和信号传导机制对于理解细胞生物学和疾病发生机制具有重要意义。 生物素标记的重组人IGF2R蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种结合几乎是不可逆的,因此生物素标记的IGF2R蛋白可以用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

在特定的缓冲液条件下,核酸会吸附到磁珠表面,而杂质(如蛋白质、引物、dNTP等)则被洗去。

在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus(重组食蟹猴蛋白)已成为不可或缺的工具。食蟹猴(Cynomolgus monkey)作为一种非人灵长类动物,与人类在生理和病理机制上具有高度相似性,这使得其在药物研发、疾病模型构建和免疫学研究中具有重要价值。重组技术的发展进一步拓展了食蟹猴蛋白的应用范围,为科学家们提供了更精准、更高效的实验材料。 重组食蟹猴蛋白的制备通常基于基因工程技术,通过将目标基因插入表达载体,并在适当的宿主细胞中进行表达,从而获得高纯度的重组蛋白。这些蛋白可以是细胞因子、受体、抗体等,广泛应用于细胞信号传导、免疫反应、肿瘤生物学等多个研究领域。 在药物研发中,重组食蟹猴蛋白可用于评估药物的疗效和安全性。由于食蟹猴的生理系统与人类相似,这些蛋白能够提供更接近人体反应的实验数据,帮助研究人员更好地预测药物在人体内的作用机制和潜在副作用。例如,重组食蟹猴细胞因子可用于研究免疫调节药物的效果,而重组受体蛋白则可用于筛选和优化药物靶点。 在疾病模型构建方面,重组食蟹猴蛋白能够模拟人类疾病的发生和发展过程。

Hot-Start Taq DNA Polymerase是一种经过优化的热启动DNA聚合酶

重组生物素化人DLL3蛋白(311-479)(Recombinant Biotinylated Human DLL3 Domain (311-479) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,主要用于癌症生物学和治疗研究。DLL3(Delta样配体3)是一种Notch信号通路的调节因子,其在多种癌症中的异常表达使其成为癌症治疗的潜在靶点。 DLL3的功能与作用 DLL3是Notch信号通路的关键配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定、增殖和分化。Notch信号通路在胚胎发育和组织稳态中发挥重要作用,但在某些癌症中,该通路的异常激活与肿瘤的发生、发展和耐药性密切相关。DLL3在小细胞肺癌(SCLC)和其他神经内分泌肿瘤中高表达,而这些肿瘤通常具有侵袭性强、预后差的特点。DLL3的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和耐药性相关,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组生物素化DLL3蛋白(311-479)的优势 重组生物素化人DLL3蛋白(311-479)融合了His标签和Avi标签。

OGP能够抑制炎症细胞的活性,减少炎症因子的释放,从而减轻炎症对骨组织的损伤。

在生物医学研究领域,尤其是炎症和免疫反应研究中,Recombinant Cynomolgus CCL24 Protein, His Tag(重组食蟹猴CCL24蛋白,组氨酸标签)因其在细胞趋化和免疫调节中的关键作用而备受关注。CCL24(趋化因子配体24)是一种属于CC趋化因子家族的细胞因子,主要由活化的树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞分泌,对调节白细胞的迁移和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CCL24蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CCL24蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CCL24在调节白细胞的迁移和免疫反应中发挥着关键作用。它通过与CC趋化因子受体3(CCR3)结合,吸引嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移。重组食蟹猴CCL24蛋白可用于研究其在白细胞趋化和免疫反应中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。

FGL2蛋白的异常表达与多种免疫相关疾病有关,包括自身免疫性疾病和某些类型的癌症。

重组人黑色素瘤抑制活性蛋白(Recombinant Human MIA,也称 Cartilage-derived Retinoic Acid-Sensitive Protein,CD-RAP)是一种重要的分泌性细胞因子,广泛应用于肿瘤生物学和软骨发育研究。 MIA 是一种约 11 - 15 kDa 的蛋白质,由软骨细胞和恶性黑色素瘤细胞分泌。它含有一个 SH3 结构域,与 OTOR/Otoraplin 和 MIA - 2 等蛋白结构相关。MIA 在软骨发育和再生中表达广泛,通过与整合素 α4β1 和 α5β1 结合,干扰细胞与细胞外基质的相互作用。此外,MIA 还可作为间充质干细胞的趋化因子,促进其分化为软骨细胞。 在肿瘤学中,MIA 在多种癌症中表达上调,包括恶性黑色素瘤、肺癌、口腔鳞状细胞癌等。它通过与纤维连接蛋白竞争性结合,减少肿瘤细胞对基质的附着,从而促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。重组人 MIA 蛋白的制备,利用基因工程技术在大肠杆菌中表达,纯度大于 98%,具有良好的生物活性。它可用于研究 MIA 在肿瘤发生、发展及软骨发育中的作用,为相关疾病的诊断和治疗提供理论依据。

其在多种疾病(如肿瘤、神经退行性疾病和炎症)中的异常表达和激活,使其成为重要的研究靶点。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD43 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD43蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和免疫调节中的关键作用而备受关注。CD43(也称为白细胞黏附分子-1,Leukosialin)是一种糖蛋白,主要表达于白细胞表面,对细胞间黏附、迁移和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD43蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD43蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CD43在细胞间黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与同源或异源受体结合,促进细胞间的相互作用,调节细胞的迁移和组织形成。重组食蟹猴CD43蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD43在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。

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