GFRAL与GDNF家族配体结合后,能够调节神经元的存活、分化和突触可塑性。
重组人TRAIL R2蛋白(Recombinant Human TRAIL R2 Protein)是研究细胞凋亡和肿瘤治疗的重要工具。TRAIL R2(TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand Receptor 2),也称为DR5,是一种I型跨膜蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它通过与TRAIL(凋亡诱导配体)结合,激活细胞凋亡信号通路,在肿瘤细胞的凋亡调控中发挥关键作用。 TRAIL R2的功能 TRAIL R2在细胞凋亡中发挥重要作用。它通过与TRAIL结合,激活下游的caspase级联反应,诱导细胞凋亡。TRAIL R2在多种肿瘤细胞中高表达,使其成为TRAIL诱导凋亡的主要受体之一。此外,TRAIL R2还参与调节免疫反应,影响免疫细胞的存活和功能。在肿瘤治疗中,TRAIL R2的激活能够选择性地诱导肿瘤细胞凋亡,而不影响正常细胞,因此具有潜在的抗肿瘤应用价值。 重组蛋白的应用 重组人TRAIL R2蛋白为研究其生物学功能提供了有力工具。
在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。
在分子生物学实验中,DNA 聚合酶是实现 DNA 扩增、克隆和测序等关键步骤的核心工具。Tth DNA Polymerase (5 U/μL) 是一种具有独特特性的酶,广泛应用于 PCR 扩增、克隆和测序等领域,为实验提供了高效、可靠的解决方案。 Tth DNA Polymerase 的特性 Tth DNA Polymerase 是一种热稳定性的 DNA 聚合酶,来源于嗜热菌 Thermus thermophilus。它在高温条件下具有高效的 DNA 合成能力,能够在 70-80°C 的温度范围内稳定工作,这使得它在 PCR 反应中表现出色,能够有效避免非特异性扩增,提高扩增产物的准确性和特异性。 此外,Tth DNA Polymerase 还具有 5'→3' 聚合酶活性和 3'→5' 外切酶活性,后者可以校正合成错误,进一步提高扩增产物的准确性。这种酶的活性在 5 U/μL 的浓度下表现尤为突出,能够满足大多数 PCR 实验的需求。 应用领域 PCR 扩增:Tth DNA Polymerase 是 PCR 反应中的理想选择,尤其适用于扩增复杂模板或长片段 DNA。
它通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,调节白细胞的黏附和迁移。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CHODL Protein, hFc Tag(重组小鼠CHODL蛋白,人IgG Fc标签)正逐渐成为研究的热点。CHODL(软骨寡聚基质蛋白,COMP)是一种非胶原性基质蛋白,主要存在于软骨、骨骼和某些结缔组织中。它在细胞黏附、细胞外基质(ECM)组装以及组织发育中发挥着重要作用。 CHODL的功能与作用机制 CHODL的主要功能是作为细胞外基质的重要组成部分,调节细胞与基质之间的相互作用。它通过与胶原蛋白和其他基质蛋白相互作用,维持细胞外基质的稳定性和完整性。在软骨和骨骼发育过程中,CHODL对于软骨细胞的增殖、分化以及软骨基质的合成至关重要。例如,在胚胎发育期间,CHODL的表达有助于软骨组织的形成和骨骼的发育。 此外,CHODL还参与调节细胞的黏附和迁移。通过与细胞表面受体相互作用,CHODL能够影响细胞的形态和运动能力。在某些病理状态下,如骨关节炎和软骨损伤,CHODL的表达水平可能会发生变化,影响软骨的修复和再生能力。
在分子生物学实验中,DNA凝胶电泳是一种常用的技术,用于分离和分析DNA片段。
CD155(也称为PVR,Poliovirus Receptor)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫反应、细胞黏附和信号传导中发挥关键作用。重组生物素化人CD155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 CD155广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、神经细胞和免疫细胞。它通过与多种配体结合,调节细胞间的相互作用和信号传导。例如,CD155是脊髓灰质炎病毒的受体,病毒通过与CD155结合进入宿主细胞。在免疫系统中,CD155通过与TIGIT(T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域)和CD226(DNAM-1)结合,调节T细胞和NK细胞的活化和功能。TIGIT与CD155结合后传递抑制性信号,抑制T细胞和NK细胞的活性;而CD226与CD155结合后传递共刺激信号,促进免疫细胞的活化。 在病理状态下,CD155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CD155,通过与TIGIT结合抑制抗肿瘤免疫反应,实现免疫逃逸。
这种温和的反应条件不仅减少了对 DNA 的进一步损伤,还提高了实验的效率和可靠性。
VIR-165是一种修饰形式的病毒抑制肽(Virus Inhibitory Peptide, VIRIP),它通过结合HIV-1病毒的gp41亚基融合肽,阻止病毒进入宿主细胞的靶膜,从而发挥抗病毒作用。这种肽对应于人α1-抗胰蛋白酶C末端区域的第353至372位氨基酸残基,是人体中最丰富的丝氨酸蛋白酶抑制剂。 作用机制 VIR-165通过特异性结合HIV-1的gp41亚基融合肽,阻止其插入宿主细胞膜,进而抑制病毒进入细胞。这一机制使其能够有效抑制多种HIV-1毒株,特别是在病毒进入宿主细胞的早期阶段。与融合抑制剂T20相比,VIR-165的作用步骤虽有重叠,但并不完全相同,部分对T20耐药的突变株也可能对VIR-165产生交叉耐药。 研究与应用 VIR-165在抗HIV-1研究中显示出广泛的抑制活性,对多种HIV-1毒株均有效。其研究还涉及联合治疗应用的潜力,以及对不同HIV-1亚型的抑制效果差异。此外,VIR-165的结构稳定性对其生物活性至关重要,其6位和11位的半胱氨酸形成的二硫键有助于维持其空间结构。
这不仅节省了时间,还减少了人为操作带来的误差,提高了实验的重复性和可靠性。
重组小鼠白血病抑制因子(Recombinant Mouse LIF Protein)是一种多功能细胞因子,在细胞分化、组织稳态和免疫调节中发挥着关键作用。它通过调节多种细胞的生长、分化和存活,对维持组织的正常功能至关重要。 LIF 的结构与功能 LIF 是一种单链多肽,分子量约为20kDa。重组小鼠 LIF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 LIF 受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的生长和分化。 在细胞分化中的作用 LIF 在细胞分化过程中发挥着重要作用。它能够抑制胚胎干细胞的分化,维持其多能性。此外,LIF 还能够调节神经干细胞和造血干细胞的分化,影响这些细胞的命运。研究表明,LIF 在胚胎发育和组织再生中具有不可替代的作用,特别是在维持胚胎干细胞的多能性方面。 在组织稳态中的作用 LIF 在组织稳态中也发挥着关键作用。它能够调节细胞的增殖和存活,维持组织的正常功能。例如,在神经系统中,LIF 能够促进神经元的存活和再生,保护神经细胞免受损伤。在免疫系统中,LIF 能够调节免疫细胞的活性,增强免疫反应的强度和持续时间。
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