这种标记方式不仅具有高特异性,还能够通过荧光信号的强弱反映MSLN的表达水平。
CD38是一种多功能的跨膜糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞(如T细胞、B细胞、巨噬细胞)和某些肿瘤细胞。它在细胞信号传导、免疫调节、细胞间相互作用以及细胞代谢中发挥着重要作用。Biotinylated Human CD38 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人CD38蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD38的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 CD38具有多种生物学功能,包括作为酶催化NAD⁺转化为cADPR(环状ADP-核糖)和NAADP(烟酸腺嘌呤二核苷酸磷酸),这些产物在钙信号传导和细胞内环境调节中起关键作用。此外,CD38还参与免疫细胞的激活、增殖和细胞毒性功能,尤其是在T细胞和B细胞的免疫反应中。近年来,CD38在肿瘤免疫治疗中的作用也引起了广泛关注,尤其是在多发性骨髓瘤等血液系统恶性肿瘤中,CD38已成为重要的治疗靶点。 Biotinylated Human CD38 Protein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。
SHU 9119是一种高效的黑皮质素受体拮抗剂和部分激动剂,具有重要的生物活性和研究价值。
HA (126-138) 是流感病毒血凝素(Hemagglutinin,HA)蛋白的一个关键片段,因其在免疫反应中的重要作用而备受关注。HA蛋白是流感病毒表面的主要抗原蛋白,负责病毒与宿主细胞的结合和融合过程。HA (126-138) 作为HA蛋白的一个重要表位,能够被宿主的免疫系统识别,激活免疫反应,是流感疫苗开发的重要靶点。 HA蛋白的功能 HA蛋白是流感病毒表面的主要糖蛋白,负责病毒与宿主细胞的结合和融合过程。HA蛋白由HA1和HA2两个亚基组成,其中HA1亚基负责与宿主细胞表面的糖蛋白受体结合,而HA2亚基则在病毒与宿主细胞膜融合过程中发挥作用。HA蛋白的高度变异特性使得流感病毒能够逃避宿主的免疫监视,导致流感疫情的反复爆发。 HA (126-138)的免疫学意义 HA (126-138) 是HA蛋白的一个关键表位,位于HA1亚基的第126至138位氨基酸。这一表位能够被宿主的主要组织相容性复合体(MHC)II类分子呈递,激活CD4+ T细胞,从而引发体液免疫反应和细胞免疫反应。
Recombinant Human CXCR1 Protein-VLP已显示出显著的免疫调节潜力。
在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse PLAU(重组生物素化小鼠PLAU)正成为探索PLAU功能和相关疾病机制的重要工具。 PLAU(尿激酶型纤溶酶原激活剂,uPA)是一种丝氨酸蛋白酶,主要通过激活纤溶酶原生成纤溶酶,降解细胞外基质(ECM),从而促进细胞迁移和侵袭。在生理过程中,PLAU对于胚胎发育、组织修复和免疫细胞的迁移至关重要。然而,在病理状态下,PLAU的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤的侵袭和转移、炎症性疾病和心血管疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为PLAU蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠PLAU蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对PLAU蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。 利用重组生物素化小鼠PLAU蛋白,研究人员可以深入探究PLAU在细胞迁移和侵袭中的作用机制。
重组小鼠BD-1通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。
[Des-Arg9]-Bradykinin 是一种合成的缓激肽(Bradykinin)类似物,通过去除天然缓激肽第9位的精氨酸(Arg)而得名。这种修饰使得[Des-Arg9]-Bradykinin在某些生物学特性上与天然缓激肽有所不同,特别是在稳定性和受体选择性方面。[Des-Arg9]-Bradykinin在心血管疾病、炎症反应和疼痛管理等领域的研究中具有重要应用。 缓激肽的作用机制 缓激肽是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,主要通过激活B1和B2两种缓激肽受体来发挥其生物学作用。缓激肽能够引起血管扩张、增加血管通透性、促进炎症反应和引起疼痛。这些作用使得缓激肽在心血管疾病、炎症和疼痛管理中具有重要的生理和病理意义。 [Des-Arg9]-Bradykinin的结构与功能 [Des-Arg9]-Bradykinin的氨基酸序列通常为:Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe。这种类似物通过去除天然缓激肽第9位的精氨酸,改变了其与缓激肽受体的结合特性和生物活性。
随着研究的不断深入,耐热核糖核酸酶H的应用范围将进一步扩大,为生命科学的进步做出更大的贡献。
叶酸受体4(FOLR4)是一种细胞表面蛋白,属于叶酸受体家族,参与叶酸的摄取和代谢。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复等过程中发挥关键作用,因此FOLR4在胚胎发育和组织再生中具有重要意义。近年来,FOLR4因其在某些疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR4(重组小鼠FOLR4蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR4的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR4的功能与作用 FOLR4主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR4在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR4在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR4在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如某些妇科肿瘤和结直肠癌,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR4蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR4蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
基于 ANP 的药物开发也在不断探索中,旨在通过模拟或增强 ANP 的作用来治疗心血管疾病。
在现代生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组小鼠IL-1β(Mouse IL-1β, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
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