重组人 PDGF-AA 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。
在生物医学研究领域,Recombinant Cynomolgus ADAM9 Protein, His Tag(重组食蟹猴ADAM9蛋白,组氨酸标签)作为一种重要的研究工具,正逐渐受到科学家们的关注。 ADAM9(A Disintegrin and Metalloprotease 9)是一种具有多种生物学功能的膜蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖和凋亡等过程。在食蟹猴中,ADAM9蛋白的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ADAM9蛋白成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴ADAM9蛋白带有组氨酸标签,这一设计极大地便利了蛋白的纯化和检测过程。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ADAM9蛋白,为后续的实验研究提供了高质量的实验材料。 在癌症研究中,ADAM9蛋白在肿瘤细胞的侵袭和转移过程中发挥着重要作用。重组食蟹猴ADAM9蛋白可用于研究其在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。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ADAM9蛋白在肿瘤发生发展中的作用机制,为开发新的抗癌药物提供潜在的靶点。
在临床应用方面,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于开发诊断试剂。
Biotinylated Mouse MSLN(生物素标记的小鼠间皮素)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于肿瘤生物学、细胞信号转导以及疾病诊断等研究领域。间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞(如胸膜、腹膜和心包膜细胞)中表达,但在多种肿瘤细胞(如卵巢癌、胰腺癌和间皮瘤)中异常高表达,因此被认为是肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为MSLN的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse MSLN能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对MSLN的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测MSLN在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察MSLN的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在卵巢癌细胞系中,Biotinylated Mouse MSLN可以帮助追踪MSLN的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖和侵袭中的作用机制。
通过脊髓内注射NPW-23可以减轻由甲醛诱导的炎症性疼痛,但对机械性或热性疼痛无明显影响。
JAG-1, Scrambled(JAG-1乱序肽)是一种与JAG-1活性片段具有相同氨基酸组成,但排列顺序随机打乱的序列。它在科学研究中作为阴性对照,帮助研究人员确定实验结果是否由特定的JAG-1活性片段引起,从而排除非特异性干扰。 一、JAG-1, Scrambled的性质与应用 JAG-1, Scrambled的分子量约为2107.35,分子式为C93H127N25O26S3,CAS号为402941-23-5。由于其氨基酸序列的随机性,JAG-1, Scrambled不具备特定的结合能力,这使其成为研究中不可或缺的工具。例如,在对人类肺动脉平滑肌细胞的研究中,添加JAG-1会引起细胞内钙离子浓度的变化,而JAG-1, Scrambled则不会,这说明JAG-1的具体氨基酸序列对于其功能至关重要。 二、在Notch信号通路研究中的作用 JAG-1, Scrambled常用于Notch信号通路的研究。Notch信号通路在细胞分化和命运决定中扮演着重要角色。通过比较JAG-1活性片段与JAG-1, Scrambled在实验中的差异,可以深入了解JAG-1的生物学功能和作用机制。
这种双重标签的设计使得重组人FOLR1蛋白在实验操作中更加灵活高效。
Recombinant Mouse BRAK(重组小鼠BRAK,也称CXCL14)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BRAK主要通过调节白细胞的迁移来发挥作用。它能够吸引激活的单核细胞和未成熟的树突状细胞,但对T细胞、B细胞、中性粒细胞或巨噬细胞没有趋化作用。这种选择性趋化特性使BRAK在调节特定免疫细胞的迁移和激活中具有重要作用,有助于维持免疫反应的平衡。此外,BRAK在正常组织中广泛表达,但在多种恶性肿瘤中表达下调,这表明它可能在肿瘤免疫监视中发挥作用。 研究应用 重组小鼠BRAK被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及肿瘤微环境中的免疫调节。例如,在研究中,BRAK被用于探索其在调节单核细胞和树突状细胞迁移中的作用,以及其在肿瘤发生和发展中的潜在机制。此外,BRAK在研究免疫细胞的激活和功能方面也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BRAK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。
Thymus Chemokine-1在胸腺内的T细胞发育和免疫耐受的建立中发挥着关键作用。
A-779是一种特异性拮抗剂,针对G蛋白偶联受体Mas受体(Mas receptor),该受体是血管紧张素-(1-7)(Ang-(1-7))的特异性受体。Ang-(1-7)是肾素-血管紧张素系统(RAS)中的一个生物活性肽,与心血管稳态和水电解质平衡密切相关。 生物化学性质 A-779的分子式为C39H60N12O11,分子量为872.97。其氨基酸序列为DRVYIH-{d-Ala},其中d-Ala表示D型丙氨酸,这种修饰增强了其稳定性和特异性。A-779在水中的溶解度较高,但在乙醇中不溶,DMSO中溶解度也较高。 功能与作用 A-779通过特异性结合Mas受体,抑制Ang-(1-7)的生物效应。在体外实验中,A-779能够阻断Ang-(1-7)对血管平滑肌细胞(VSMCs)的保护作用,如抑制Ang-II诱导的炎症反应和细胞增殖。在体内实验中,A-779显著影响骨代谢相关指标,如骨特异性碱性磷酸酶(BALP)和I型胶原末端肽(CTX)等,表明其对骨骼健康的潜在影响。 研究进展 A-779在心血管疾病和骨质疏松症的研究中具有重要价值。
在细胞生物学和免疫学研究中,TGF-β1(转化生长因子β1)信号通路扮演着至关重要的角色。
在生物化学和代谢疾病研究中,Recombinant Human Adenylosuccinate Lyase Protein, His Tag(重组人类腺苷琥珀酸裂解酶蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具。腺苷琥珀酸裂解酶(ASL)是一种关键的酶,参与嘌呤核苷酸的生物合成和补救途径,对于维持细胞的能量代谢和核酸合成至关重要。 结构与功能 腺苷琥珀酸裂解酶是一种单体酶,由 411 个氨基酸组成,分子量约为 46 kDa。重组人类腺苷琥珀酸裂解酶蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。ASL 的主要功能是催化腺苷琥珀酸(S-腺苷-L-琥珀酸)分解为腺苷和延胡索酸(反丁烯二酸),这一反应在嘌呤核苷酸的生物合成和补救途径中起关键作用。 在代谢中的作用 ASL 在细胞内的主要作用包括: 嘌呤核苷酸合成:ASL 催化的反应是嘌呤核苷酸从头合成途径中的一个关键步骤,确保细胞有足够的嘌呤核苷酸用于 DNA 和 RNA 的合成。 能量代谢:嘌呤核苷酸是细胞能量代谢的重要组成部分,ASL 的活性对于维持细胞的能量平衡至关重要。
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