这种重组酶可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。
重组人降钙素原(Recombinant Human Procalcitonin,简称PCT)是一种重要的生物标志物,主要用于诊断细菌感染和脓毒症。PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。在正常情况下,PCT会被迅速分解为降钙素等片段,但在细菌感染、创伤或休克等情况下,未加工的PCT水平会显著升高。 重组人PCT通常在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度可达95%以上。它是一种单链多肽,含有116个氨基酸,分子量约为12.8 kDa。这种蛋白在多种免疫学检测中被用作阳性对照。 PCT水平的升高与多种疾病相关,尤其是在炎症或细菌感染状态下。因此,PCT被广泛用于临床诊断中,以帮助区分细菌感染和病毒感染,并指导抗生素的使用。此外,PCT的应用范围还扩展到了急性心力衰竭和血管炎等疾病的诊断。 随着对PCT研究的深入,其在诊断和治疗监测中的价值不断被挖掘,为临床医生提供了一个有力的工具,以更准确地评估患者的感染状态。
在某些肿瘤细胞中,PGK1的活性可能被异常激活,以支持肿瘤细胞的快速增殖和能量需求。
Recombinant Mouse SG3(重组小鼠SG3,也称为S100G)是一种在细胞信号传导和免疫调节中发挥重要作用的钙结合蛋白。SG3属于S100蛋白家族,这类蛋白因其高含量的半胱氨酸而得名,并且在多种细胞类型中广泛表达,尤其是在免疫细胞和神经细胞中。 在细胞信号传导方面,SG3通过结合钙离子,调节多种细胞内信号通路。它能够与多种靶蛋白相互作用,包括蛋白激酶和细胞骨架蛋白,从而影响细胞的增殖、分化和迁移。例如,SG3在调节细胞周期进程和细胞凋亡中扮演重要角色,通过与细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)等关键蛋白相互作用,调控细胞周期的进展。 在免疫调节方面,SG3主要在免疫细胞中表达,尤其是在巨噬细胞和树突状细胞中。它通过调节细胞因子的分泌和细胞间信号传导,影响免疫细胞的活化和功能。例如,SG3能够调节肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)和白细胞介素 - 1β(IL - 1β)的分泌,从而在炎症反应中发挥重要作用。此外,SG3还参与调节免疫细胞的迁移,帮助免疫细胞在炎症部位聚集。
通过对PAP的功能和调控机制的深入研究,不仅可以帮助我们更好地理解基因表达的分子基础。
Fibrinogen Binding Inhibitor Peptide 是一种由 12 个氨基酸组成的多肽(HHLGGAKQAGDV),源自纤维蛋白原γ链的羧基末端序列(γ400-411)。这种多肽能够特异性地结合并抑制血小板糖蛋白 IIb/IIIa(GPIIb/IIIa)受体,从而阻止纤维蛋白原、纤维连接蛋白和 von Willebrand 因子与血小板的结合。 作用机制 在血液凝固过程中,血小板通过 GPIIb/IIIa 受体与纤维蛋白原结合,形成血小板聚集,进而促进血凝块的形成。Fibrinogen Binding Inhibitor Peptide 通过与 GPIIb/IIIa 受体的特异性结合,阻断这一过程,从而抑制血小板聚集和血凝块的形成。 临床应用与研究价值 Fibrinogen Binding Inhibitor Peptide 在研究血小板聚集和凝血机制方面具有重要价值。它被广泛用于体外实验,以研究血小板激活和聚集的分子机制。此外,这种多肽还被用于开发新型抗凝血药物,这些药物能够通过抑制 GPIIb/IIIa 受体的活性,减少血小板聚集,预防血栓形成。
该蛋白还添加了His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。
重组食蟹猴补体成分C2蛋白(Recombinant Cynomolgus Complement Component C2 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究补体系统及其在免疫防御中的作用提供了重要的工具。补体成分C2是补体系统经典激活途径中的关键成分之一,参与调节免疫反应和清除病原体。 补体系统是免疫系统的重要组成部分,通过识别和清除病原体、凋亡细胞和免疫复合物,维持机体的内环境稳定。C2蛋白在经典激活途径中发挥关键作用,通过与C1复合物结合,激活后续的补体级联反应,最终导致病原体的溶解和清除。此外,C2蛋白还参与调节炎症反应,通过释放炎症介质,促进免疫细胞的活化和趋化。 重组食蟹猴C2蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。 在基础研究中,重组食蟹猴C2蛋白可用于研究其在补体激活和免疫防御中的作用机制。
Melittin 的稳定性也需要进一步优化,以提高其在药物递送系统中的应用效果。
细胞黏附和迁移是细胞生物学中的关键过程,对于组织发育、伤口愈合和免疫反应等生理过程至关重要。Paxillin(帕昔林)是一种重要的细胞内蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移和信号转导。Rabbit Anti-Paxillin Polyclonal Antibody(兔抗Paxillin多克隆抗体)是一种特异性识别Paxillin的抗体,为研究细胞黏附和迁移机制提供了重要的工具。 Paxillin的功能与重要性 Paxillin是一种细胞内蛋白,主要定位于细胞的黏着斑(focal adhesions)中。黏着斑是细胞与细胞外基质(ECM)或相邻细胞之间形成的黏附结构,对于细胞的黏附、迁移和信号转导至关重要。Paxillin通过与多种蛋白相互作用,调节细胞骨架的重组和细胞的运动能力。 Paxillin的功能主要体现在以下几个方面: 细胞黏附:Paxillin通过与整合素(integrins)等细胞表面受体相互作用,参与细胞与细胞外基质的黏附过程。 细胞迁移:Paxillin在细胞迁移过程中发挥关键作用,通过调节细胞骨架的重组和细胞的极性,促进细胞的运动。
树突状细胞是免疫系统中的“哨兵”,负责识别和呈递抗原,激活T细胞,从而启动免疫反应。
重组食蟹猴 SG3 蛋白是一种重要的细胞内信号传导分子,参与调节细胞的生长、增殖和凋亡。SG3 蛋白在细胞周期的调控和细胞应激反应中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 SG3 蛋白主要定位于细胞质中,通过与多种细胞内信号分子相互作用,调节细胞的生长和凋亡过程。在细胞生长过程中,SG3 蛋白能够促进细胞周期的进展,帮助细胞从 G1 期进入 S 期。此外,在细胞应激条件下,SG3 蛋白能够调节细胞的凋亡过程,通过与凋亡相关蛋白的相互作用,影响细胞的生存和死亡。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SG3 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 SG3 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞增殖实验、细胞凋亡实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,SG3 蛋白的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,SG3 蛋白的高表达可能促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。
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