Probe qPCR Mix 可用于定量分析基因表达水平,帮助研究人员研究基因在不同生理条件下的变化
重组人类EGFRvIII蛋白(His Tag)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具,尤其是在胶质母细胞瘤(GBM)的研究中。EGFRvIII是表皮生长因子受体(EGFR)的一种突变形式,其特征是EGFR基因的第2-7外显子缺失,导致受体的配体结合域发生改变,使受体处于持续激活状态。这种突变形式在胶质母细胞瘤中尤为常见,其表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。 EGFRvIII的功能与作用 EGFRvIII的持续激活能够促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭,并通过激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,增强肿瘤细胞的恶性表型。此外,EGFRvIII在肿瘤微环境中的高表达还可能影响免疫细胞的浸润和功能,从而参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组人类EGFRvIII蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将EGFRvIII基因克隆到带有His Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。His Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的实验应用提供了便利。
CDH17在维持细胞极性和信号传导中也发挥着重要作用。
Biotinylated Human VEGF R2(生物素标记的人血管内皮生长因子受体2)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于血管生成及相关疾病的生物医学研究中。VEGF R2(KDR/Flk-1)是血管内皮生长因子(VEGF)的主要功能性受体之一,在血管生成、组织修复、胚胎发育以及多种病理过程(如肿瘤血管生成)中发挥着关键作用。 生物素标记技术赋予了VEGF R2独特的实验优势。生物素链与霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R2成为一种强大的工具,可用于检测和分析VEGF与其受体之间的相互作用。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R2在细胞表面的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R2在细胞内的定位变化,揭示其在细胞生理活动中的动态调控机制。 此外,Biotinylated Human VEGF R2还可用于体外诊断和生物传感器开发。
在分子生物学实验中,核酸电泳是检测核酸片段大小和纯度的关键技术之一。
Fractalkine(CX3CL1)是一种独特的趋化因子,属于CX3C趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。Fractalkine不仅以可溶性形式存在,还能以膜结合形式锚定在细胞表面,这使其在免疫细胞的相互作用中具有独特的功能。 Fractalkine的结构与功能 Fractalkine是一种由210个氨基酸组成的蛋白,分子量约为32kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体CX3CR1结合,发挥其生物学功能。CX3CR1主要表达在单核细胞、巨噬细胞、T细胞和某些神经细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 Fractalkine在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,Fractalkine的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 Fractalkine不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
该蛋白还可用于构建动物模型,研究EGFR在肿瘤发生和发展中的作用,为临床前研究提供有力支持。
重组人白细胞介素 - 36α(Recombinant Human IL - 36α, 153aa)是细胞因子家族中一个重要的成员,其在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。近年来,随着对 IL - 36α 研究的不断深入,它在多种炎症性疾病中的作用逐渐被揭示,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和思路。 白细胞介素 - 36α(IL - 36α)是一种促炎细胞因子,主要由角质形成细胞、树突状细胞和巨噬细胞等产生。它通过与 IL - 36受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,从而在炎症反应中发挥重要作用。IL - 36α 在多种炎症性疾病中表现出显著的活性,尤其是在皮肤炎症性疾病(如银屑病)和某些自身免疫性疾病中,其表达水平的变化与疾病的严重程度密切相关。研究表明,IL - 36α 可能通过调节免疫细胞的活性和细胞因子网络,参与炎症反应的启动和维持。 重组人 IL - 36α, 153aa 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。
通过优化其结构,科学家们能够设计出具有更高选择性和活性的类似物,从而提高药物的疗效和安全性。
在人类细胞的复杂调控网络中,WISP-1(Wnt诱导分泌蛋白-1)是一种多功能的细胞因子,它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。WISP-1属于CCN蛋白家族,这一家族的成员在细胞外基质的形成和细胞间信号传导中扮演着关键角色。 多功能的细胞因子 WISP-1是一种分泌性蛋白,主要通过与细胞表面受体结合来调节细胞内的信号通路。它能够促进细胞的增殖和分化,特别是在成骨细胞和软骨细胞中。研究表明,WISP-1在骨骼和软骨的发育过程中起着关键作用,它通过激活Wnt/β-catenin信号通路,促进成骨细胞的成熟和骨组织的形成。 组织修复与再生 除了在发育过程中的作用,WISP-1还在组织修复和再生中发挥重要作用。在损伤部位,WISP-1能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤后,WISP-1的表达水平显著升高,它通过调节细胞外基质的合成和重塑,促进皮肤的再生和修复。 癌症中的双重角色 WISP-1在癌症中的作用较为复杂,它既可以作为肿瘤抑制因子,也可以作为肿瘤促进因子。
重组食蟹猴GPC3蛋白作为一种重要的研究工具,为深入理解GPC3的功能和机制提供了有力支持。
在生物医学研究中,白细胞介素-17F(Interleukin-17F,IL-17F)作为一种重要的促炎细胞因子,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-17F的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-17F:关键的促炎细胞因子 IL-17F是白细胞介素-17家族的重要成员,主要由Th17细胞产生。它通过与IL-17受体结合,激活一系列下游信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织损伤。IL-17F在多种炎症性疾病(如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病)中发挥重要作用,通过诱导炎症细胞的浸润和促炎细胞因子的释放,加剧炎症反应。因此,深入研究IL-17F的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)的优势 重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-17F蛋白上,并带有His-Avi Tag。
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