其表达受到多种刺激的诱导,如细菌内毒素、病毒感染和组织损伤等。
白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在大鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过HEK 293细胞表达技术生产的重组大鼠IL-6(Rat IL-6, HEK 293-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-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293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:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-6的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:HEK 293细胞表达的IL-6在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。
DDT蛋白通过与Bcl-2家族蛋白相互作用,调节细胞凋亡的线粒体途径。
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。
此外,它在高保真度DNA合成中的应用,为基因工程和分子生物学研究提供了可靠的工具。
重组人L1CAM蛋白(Recombinant Human L1CAM Protein, His Tag)是一种重要的神经细胞粘附分子,属于免疫球蛋白超家族成员,广泛表达于神经系统,尤其在神经元轴突生长、迁移和突触形成过程中发挥关键作用。L1CAM(L1 Cell Adhesion Molecule)通过介导细胞间或细胞与基质间的相互作用,参与神经发育、损伤修复及突触可塑性调控。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及细胞粘附实验等。 研究表明,L1CAM在多种肿瘤中表达上调,与肿瘤细胞的迁移、侵袭及转移密切相关。此外,L1CAM基因突变还与X连锁神经发育障碍(如CRASH综合征)相关。因此,重组人L1CAM蛋白不仅是研究神经发育和肿瘤转移机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。
T4 DNA连接酶是一种在分子生物学中不可或缺的工具酶,广泛应用于基因工程和DNA操作中。
流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,能够引起严重的呼吸道感染。其中,流感A型病毒(Influenza A)是导致流感大流行的主要病原体。流感病毒的核蛋白(NP)是病毒复制和组装的关键成分,而NP(366-374)表位是流感A型病毒的一个重要免疫靶点,对于疫苗开发和免疫反应研究具有重要意义。 流感病毒核蛋白(NP)的功能 流感病毒的核蛋白(NP)是病毒粒子内部的重要结构蛋白,负责包裹病毒的RNA基因组。NP在病毒的复制、转录和组装过程中发挥着关键作用。它不仅维持病毒RNA的稳定性,还参与病毒RNA的运输和复制过程。此外,NP在病毒粒子的组装过程中也起到重要作用,确保病毒基因组能够正确包装到新合成的病毒粒子中。 NP(366-374)表位的免疫学意义 NP(366-374)是流感A型病毒核蛋白的一个关键表位,位于NP蛋白的第366至374位氨基酸。这一表位能够被宿主的免疫系统识别,尤其是被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别。CTL通过识别NP(366-374)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。
β2-微球蛋白(B2M)是MHC I类分子的稳定伴侣,确保Qa-1b在细胞表面的正确表达。
白细胞介素 - 9(IL-9)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-9 主要由 T 辅助细胞(Th9 细胞)产生,它在调节免疫细胞的活性和功能中起着重要作用。IL-9 能够促进 T 细胞和 B 细胞的增殖和分化,增强自然杀伤细胞(NK 细胞)的活性,调节巨噬细胞的功能,并促进炎症反应。此外,IL-9 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-9 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-9 受体特异性结合,模拟体内 IL-9 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。
重组生物素化CD20蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和His-Avi标签。
在分子生物学和生物化学研究中,脱氧核糖核酸酶I(Deoxyribonuclease I,DNase I)是一种极为重要的酶,广泛应用于DNA的降解、分析和去除。它以其高效性和特异性,成为实验室中不可或缺的工具。 脱氧核糖核酸酶I的特性 脱氧核糖核酸酶I是一种内切酶,能够随机切割双链DNA的磷酸二酯键,生成具有5'-磷酸和3'-羟基末端的寡核苷酸片段。这种酶对DNA的降解作用不依赖于特定的序列,因此能够高效地降解各种来源的DNA。DNase I的活性受多种因素影响,包括Ca²⁺和Mg²⁺离子的存在,这些离子能够显著提高其活性。 广泛的应用 脱氧核糖核酸酶I在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在RNA研究中,DNase I常用于去除RNA样本中的DNA污染,确保RNA的纯度。在基因表达分析中,DNase I处理后的RNA样本可以用于逆转录PCR(RT-PCR),避免DNA污染对结果的干扰。此外,DNase I还被用于DNA片段化,生成适合测序或杂交实验的DNA片段。
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