FLT3 配体在免疫调节和疫苗开发等领域具有巨大的应用潜力。
Recombinant Human OSCAR Protein, hFc Tag 是一款专为骨免疫研究设计的活性嵌合受体,由 HEK293 细胞分泌表达,序列覆盖人 OSCAR 胞外 Ig 样结构域(aa 19-227),C 端融合人 IgG1 Fc,形成约 55 kDa 的稳定同源二聚体。经 Protein A 与 SEC-MALS 双重纯化,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg,可即刻用于体内外实验。SPR 测定其与天然配体胶原蛋白 I/II 的 KD 分别为 2.1 nM 与 9.3 nM;在破骨前体细胞 RAW264.7 中,50 ng/mL 即可诱导 Syk-PLCγ2 磷酸化,显著增强 TRAP 活性,EC₅₀≈12 ng/mL。hFc 标签支持一步 Protein A 固定,适配 BLI、ELISA 及流式微球多重检测。冻干粉 –80 °C 可保存 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,是解析骨质疏松、类风湿关节炎及肿瘤骨转移机制的理想工具。
该产品预混了高浓度的ROX参考染料,适用于需要高浓度ROX校准的qPCR仪器,能够有效校正孔间荧光
Recombinant Mouse P4HB Protein, His Tag(重组小鼠P4HB蛋白,带组氨酸标签)是一种在细胞内蛋白质折叠和氧化还原平衡调控中发挥重要作用的酶。P4HB,即脯氨酸 - 4 - 羟化酶亚基β(Prolyl 4 - hydroxylase subunit beta),是脯氨酸羟化酶复合体的一个关键亚基,参与胶原蛋白和其他蛋白质的后修饰过程。 在细胞内,P4HB主要定位于内质网,与α亚基结合形成二聚体,共同催化脯氨酸残基的羟化反应。这一反应对于胶原蛋白的稳定性和功能至关重要,因为羟脯氨酸的存在能够增强胶原蛋白的三螺旋结构稳定性。此外,P4HB还具有氧化还原酶活性,能够调节细胞内的氧化还原状态,维持蛋白质的正确折叠和细胞的正常生理功能。 Recombinant Mouse P4HB Protein, His Tag通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于研究P4HB在蛋白质折叠过程中的作用机制,尤其是在胶原蛋白合成和分泌过程中。
重组蛋白可用于研究免疫细胞的激活、信号传导以及免疫反应的调节机制。
Xenin 是一种由25个氨基酸组成的胃肠肽激素,最初从人胃粘膜中分离出来。它与葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)共同由肠K细胞分泌,具有调节进食行为、胃肠动力、胰腺分泌以及血糖调节等多种生物学功能。 生理功能 调节进食行为:Xenin能够显著抑制进食,其作用机制可能涉及与下丘脑等部位的相关受体结合,调节神经信号传导来实现对食欲的调控。研究表明,Xenin通过激活孤束核和下丘脑的受体,减少食物摄入。 调节胃肠动力:Xenin可以延迟胃排空,调节胃肠蠕动。在人体中,Xenin-25与GIP共同给药可通过延迟胃排空来降低餐后血糖。 调节胰腺分泌:Xenin能够刺激胰岛素和胰高血糖素的分泌,对胰腺的内分泌和外分泌功能都有调节作用。Xenin-8(Xenin的C端八肽)能够以剂量依赖的方式显著增强胰岛素对葡萄糖的反应。 抗糖尿病潜力:Xenin在肥胖和糖尿病动物模型中显示出抗糖尿病潜力,能够促进β细胞存活,增强GIP的胰岛素促分泌作用。此外,Xenin还可能通过减少β细胞凋亡和促进胰岛细胞转分化来维持β细胞功能。 作用机制 Xenin的具体作用机制尚未完全明确。
它可以用于标记细胞表面的CA125受体,从而揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。
Leptin(瘦素)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要通过调节食欲和能量消耗来维持体重和能量平衡。Leptin (22-56) 是瘦素的一个关键片段,包含其第 22 至 56 位氨基酸,这一片段保留了瘦素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。 食欲调节作用 Leptin (22-56) 通过作用于下丘脑的特定受体,抑制食欲,减少食物摄入。瘦素的水平与脂肪组织的大小成正比,脂肪组织越多,瘦素分泌越多。当瘦素水平升高时,下丘脑的食欲调节中枢会接收到饱腹信号,从而减少食欲。Leptin (22-56) 作为瘦素的一个活性片段,能够模拟这一过程,帮助研究瘦素在食欲调节中的具体作用机制。 能量平衡与代谢调节 Leptin (22-56) 还参与调节能量平衡和代谢过程。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解,从而帮助维持体重。此外,Leptin (22-56) 还能调节胰岛素的敏感性,改善血糖水平,进一步影响能量代谢。这些作用使得 Leptin (22-56) 在研究肥胖症和代谢性疾病中具有重要价值。
它是目前治疗急性心肌梗死、脑梗死等血栓性疾病的重要溶栓药物之一。
HIV-1 TAT(Trans-Activator of Transcription)肽是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV-1)的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其卓越的细胞穿透能力而成为生物医学研究中的重要工具。TAT (48-60) 是TAT蛋白中一个关键的功能片段,包含了TAT的核心序列,具有高效的细胞穿透能力。 TAT (48-60)的结构与功能 TAT (48-60) 的氨基酸序列为“GRKKRRQRRRPPQ”,这一序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT (48-60) 强烈的正电荷。这种正电荷特性使得TAT (48-60)能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (48-60)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 应用前景 TAT (48-60)在生物医学研究中具有广泛的应用前景。由于其能够携带药物、蛋白质、核酸等分子进入细胞,TAT (48-60)被广泛用于药物递送系统的设计。
它可能通过调节食欲中枢的活动,影响进食行为,或者通过调节基础代谢率,影响能量消耗。
Rat Lymphotactin(大鼠淋巴趋化因子,也称XCL1)是一种重要的趋化因子,属于C趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过吸引和激活免疫细胞,参与调节免疫反应和炎症过程。 基本特性与功能 Rat Lymphotactin是一种小分子蛋白,分子量约为10 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体XCR1结合,发挥其生物学活性。Lymphotactin主要由T细胞和NK细胞分泌,能够特异性地吸引淋巴细胞,尤其是CD8+ T细胞和NK细胞,到炎症部位,增强免疫反应。 在免疫反应中的作用 Rat Lymphotactin在免疫反应中起着重要作用。它能够吸引CD8+ T细胞和NK细胞到炎症部位,促进这些细胞的活化和功能发挥。此外,Lymphotactin还能够调节免疫细胞的增殖和存活,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性感染和肿瘤中,Lymphotactin的表达增加,有助于增强免疫细胞的抗病原体和抗肿瘤活性。 疾病相关性 Rat Lymphotactin的异常表达与多种疾病相关。
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