PGK1在细胞周期调控中也发挥重要作用,其活性与细胞增殖密切相关。
在肿瘤免疫学研究中,MAGE(黑色素瘤相关抗原)家族蛋白一直是重要的研究对象。MAGE-A4和MAGE-A8是MAGE家族中的两个成员,它们在多种肿瘤中高表达,但在正常组织中表达有限,因此被认为是潜在的肿瘤免疫治疗靶点。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&MAGE-A4 or MAGE-A8 (KVLEHVVRV) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/MAGE-A4或MAGE-A8 (KVLEHVVRV) 单体蛋白)为研究这些抗原的特异性T细胞反应提供了强大的工具。 MAGE-A4和MAGE-A8的表位肽KVLEHVVRV能够被HLA-A02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/MAGE-A4或MAGE-A8 (KVLEHVVRV) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。
在免疫反应中,SDF - 1β 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。
SIRPα(信号调节蛋白α)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫细胞的活化、细胞吞噬作用以及免疫反应中发挥关键作用。SIRPα V3是SIRPα的一个主要亚型,其胞外结构域包含三个免疫球蛋白样结构域。重组生物素化人SIRPα V3蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 SIRPα V3主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些内皮细胞表面。它通过与CD47结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,SIRPα V3还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。 在病理状态下,SIRPα V3的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD47,通过与SIRPα V3结合抑制巨噬细胞的吞噬作用,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,SIRPα V3的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。
在分子生物学研究中,RNA的分离与分析是探索基因表达调控和功能的重要环节。
重组生物素化人FGFR3β(IIIc)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR3β (IIIc) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于骨骼发育、细胞信号传导以及相关疾病机制的研究中。FGFR3(成纤维细胞生长因子受体3)是FGF信号通路的关键受体之一,参与骨骼发育、软骨内成骨和细胞分化等多种生物学过程。FGFR3β(IIIc)是FGFR3的一种亚型,主要在间充质细胞和成骨细胞中表达,对骨骼发育和维持骨骼稳态具有重要作用。 FGFR3β(IIIc)的功能与作用 FGFR3是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR3β(IIIc)是FGFR3的一种选择性剪接亚型,主要在间充质细胞和成骨细胞中表达,参与骨骼发育和软骨内成骨。在骨骼发育过程中,FGFR3β(IIIc)通过调节细胞的增殖和分化,控制骨骼的生长和发育。
小鼠Fc片段与pDC表面BDCA-2的亲和力较人Fc提升30%,增强信号抑制效果。
GoldenView II 吖啶橙核酸染料是一种新型的荧光染料,专为琼脂糖凝胶电泳设计,可替代传统的溴化乙锭(EB)。它结合了吖啶橙的荧光特性,具有更高的灵敏度和安全性。产品特性GoldenView II 吖啶橙核酸染料与核酸结合后能产生很强的荧光信号,其灵敏度比EB强5-10倍。它在与双链DNA结合时发出绿色荧光,与单链RNA结合时发出橙色荧光,激发波长为488 nm,发射波长分别为530 nm(绿色)和640 nm(橙色)。使用方法GoldenView II 的使用方法与EB相同,适用于琼脂糖凝胶电泳。在电泳前,将染料稀释至工作浓度(通常为1×),加入凝胶溶液中,轻轻摇匀后倒胶。电泳结束后,使用紫外灯或蓝光灯观察荧光条带。安全性与EB相比,GoldenView II 更安全,具有更低的诱变性和毒性。它在世界卫生组织国际癌症研究机构的致癌物清单中属于3类致癌物,使用时仍需注意防护。应用范围GoldenView II 不仅适用于琼脂糖凝胶电泳,还可用于细胞染色。它能够透过细胞膜,使细胞核中的DNA和RNA染色,在荧光显微镜下可观察到细胞周期状态。
在某些心血管疾病和神经系统疾病中,Notch3信号通路的异常激活或抑制可能与病理过程相关。
重组人VEGF-C(血管内皮生长因子C)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞因子,属于VEGF家族。VEGF-C在淋巴管生成、血管生成以及肿瘤转移中发挥着重要作用,是血管生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 VEGF-C的生物学功能 VEGF-C主要通过与其受体VEGFR-3结合,调节淋巴管的生成和功能。它在胚胎发育过程中对淋巴系统的形成至关重要,并在成年后维持淋巴管的稳态。此外,VEGF-C还能通过与其受体VEGFR-2结合,促进血管生成,特别是在组织修复和再生过程中。然而,在肿瘤微环境中,VEGF-C的异常高表达与肿瘤的淋巴管生成、淋巴转移以及不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组人VEGF-C蛋白的优势 重组人VEGF-C蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,VEGF-C蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人VEGF-C蛋白可用于研究其在淋巴管生成和血管生成中的作用机制,以及其在肿瘤转移中的功能。
研究发现TPM1蛋白的异常表达与多种疾病相关,如心肌病、高血压和某些神经退行性疾病。
在分子生物学实验中,长片段 DNA 的扩增一直是技术难点之一。传统的 PCR 方法在扩增长片段时往往面临效率低、保真性差等问题。然而,Ultra-Long Master Mix (2×)(Without Dye) 的出现,为这一难题提供了高效的解决方案。这种预混液结合了 Ultra-Long DNA Polymerase 的卓越性能和即用型 Master Mix 的便捷性,为科研人员提供了一种可靠的长片段扩增工具。 Ultra-Long Master Mix (2×)(Without Dye) 的特性 Ultra-Long Master Mix (2×)(Without Dye) 是一种高浓度的即用型预混液,包含了进行长片段扩增所需的所有关键组分,如 Ultra-Long DNA Polymerase、dNTPs(脱氧核苷三磷酸)、反应缓冲液等。这种预混液的设计不仅简化了实验操作流程,还减少了因手动配制试剂而可能引入的误差,提高了实验的重复性和可靠性。 Ultra-Long DNA Polymerase 是一种专门设计用于扩增长片段 DNA 的聚合酶,具有卓越的热稳定性和高保真性。
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