CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。
NOV(Nephroblastoma Overexpressed)是一种分泌性蛋白,最初在Wilms瘤(一种儿童肾脏肿瘤)中被发现。它在细胞生长、分化和组织发育中发挥着重要作用。NOV蛋白通过调节细胞外基质的组成和细胞信号传导,影响细胞的行为和功能。 NOV的功能与机制 NOV的主要功能是调节细胞生长和分化。它通过与细胞外基质中的其他蛋白相互作用,影响细胞的黏附、迁移和增殖。NOV蛋白还能够调节细胞内的信号通路,如Wnt和TGF-β信号通路,从而影响细胞的命运决定和组织形态发生。 NOV在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在肾脏和泌尿系统的发育中。它通过调节细胞的增殖和分化,促进组织的形成和功能维持。此外,NOV在成体组织中也具有重要的生理功能,特别是在组织修复和再生过程中。 NOV在疾病中的作用 NOV的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤和发育性疾病。在某些肿瘤中,NOV的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。例如,在Wilms瘤中,NOV的高表达与肿瘤的恶性程度相关。在其他肿瘤中,NOV的表达水平变化也可能影响肿瘤的进展和预后。
重组RANKL还可用于动物模型研究,探索其在骨骼疾病和免疫反应中的作用。
重组食蟹猴IL-13Rα1蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子受体,属于白细胞介素受体家族。IL-13Rα1(白细胞介素-13受体α1亚基)在免疫调节、炎症反应和组织修复中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-13Rα1蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 IL-13Rα1主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。通过与IL-13结合,IL-13Rα1激活下游信号通路,调节细胞的功能,包括抑制炎症反应、促进组织修复和调节免疫细胞的活化。在生理条件下,IL-13Rα1信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度炎症反应。在病理条件下,IL-13Rα1的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些癌症。 重组食蟹猴IL-13Rα1蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
这种标记方式不仅提高了蛋白的检测灵敏度,还增强了实验的灵活性和多样性。
重组生物素化人CD45蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD45 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD45,也称为白细胞共同抗原(LCA),是造血细胞表面的一种关键酪氨酸磷酸酶,参与调节免疫细胞的信号传导和功能。 CD45的功能与作用 CD45是一种跨膜蛋白酪氨酸磷酸酶,广泛表达于所有造血细胞(除红细胞外)。它通过调节细胞内酪氨酸激酶的活性,参与免疫细胞的活化、增殖、分化和细胞间相互作用。CD45在T细胞和B细胞的发育过程中发挥重要作用,尤其是在T细胞受体(TCR)和B细胞受体(BCR)信号传导通路中,CD45通过去磷酸化调节下游信号分子的活性,从而影响免疫细胞的响应。此外,CD45还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫监视。 重组生物素化CD45蛋白的优势 重组生物素化人CD45蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
其特异性和灵敏度使其成为检测PKA活性、筛选药物和研究信号传导的理想选择。
重组人HRG(Recombinant Human Heregulin,HRG)是一种重要的细胞因子,广泛存在于多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、存活以及信号传导具有关键的调节作用。HRG最初是作为表皮生长因子(EGF)家族的成员被发现的,它通过与受体酪氨酸激酶(如ErbB2和ErbB3)结合,激活一系列下游信号通路,从而在细胞生理过程中发挥重要作用。 HRG在多种细胞类型中表达,包括神经细胞、心肌细胞、上皮细胞和免疫细胞等。在神经系统中,HRG能够促进神经元的存活和突起生长,对神经系统的发育和修复具有重要意义。在心血管系统中,HRG通过激活ErbB受体信号通路,调节心肌细胞的增殖和存活,对心脏的发育和功能维持发挥关键作用。此外,HRG还在上皮细胞的增殖和分化中发挥作用,尤其是在乳腺发育和乳腺癌的发生发展中,HRG及其受体的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关。 重组人HRG的制备为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过重组技术生产的HRG具有高度的生物活性和纯度,能够用于体外细胞实验和体内动物模型的研究。
恢复或增强LRIG1的功能,可能为肿瘤治疗提供新的策略。
重组生物素化人FGFR1β(IIIc)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR1β (IIIc) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤学以及发育生物学研究中。FGFR1(成纤维细胞生长因子受体1)是FGF信号通路的关键受体,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生物学过程。 FGFR1β(IIIc)的功能与作用 FGFR1是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR1β(IIIc)是FGFR1的一种亚型,主要在胚胎发育和组织修复中发挥重要作用。此外,FGFR1β的异常激活与多种疾病相关,包括肿瘤的发生、发展和耐药性。 重组生物素化FGFR1β(IIIc)蛋白的优势 重组生物素化人FGFR1β(IIIc)蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。
TrkA的结构包括一个细胞外的配体结合域、一个跨膜域和一个细胞内的酪氨酸激酶域。
p53蛋白是一种重要的肿瘤抑制蛋白,在细胞周期调控、DNA修复和细胞凋亡中发挥着关键作用。p53(17-26)是p53蛋白的一个关键片段,其氨基酸序列为“Tyr-Val-Leu-Ser-Thr-Gln-Pro-Gln-Ser-Leu”,这一区域在p53的功能中具有重要意义。 p53蛋白的功能 p53蛋白被称为“基因组的守护者”,它通过调控多种下游基因的表达来维持细胞的正常生理功能。当细胞受到DNA损伤或其他应激信号时,p53蛋白的活性被激活,进而启动一系列反应,包括细胞周期阻滞、DNA修复和细胞凋亡。这些过程有助于防止受损细胞的增殖,从而抑制肿瘤的发生。 p53(17-26)的关键作用 p53(17-26)片段位于p53蛋白的N端转录激活域中,这一区域对于p53的转录激活功能至关重要。研究表明,p53(17-26)能够与多种转录因子和共激活因子相互作用,从而调节p53下游基因的表达。此外,p53(17-26)还参与了p53蛋白的稳定性和活性调控,其突变可能导致p53功能的丧失,进而增加肿瘤发生的风险。
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