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鹰嘴豆苍白杆菌SHMCCD70897-小孢根霉华变种SHMCCD68211-变幻青霉SHMCCD64042

重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)是生物医学研究中一个极具潜力的工具。

DKK-1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,最初是在小鼠胚胎发育过程中发现的。它在调控Wnt信号通路中发挥着关键作用,通过与Wnt信号通路中的关键受体结合,抑制Wnt信号的传导。DKK-1在多种生物学过程中具有重要作用,包括胚胎发育、骨骼形成和肿瘤发生。 DKK-1的功能与机制 DKK-1的主要功能是抑制Wnt信号通路。Wnt信号通路在细胞增殖、分化和迁移中起着关键作用,而DKK-1通过与Wnt信号通路中的关键受体LRP5/6结合,阻止Wnt配体与其受体的相互作用,从而抑制Wnt信号的传导。这种抑制作用在胚胎发育过程中尤为重要,能够调控细胞的命运决定和组织形态发生。 此外,DKK-1在骨骼形成中也发挥着重要作用。它通过抑制Wnt信号通路,调节成骨细胞的分化和骨质形成。研究表明,DKK-1的异常表达可能导致骨质疏松症等骨骼疾病。在肿瘤发生中,DKK-1的表达水平变化与多种肿瘤的进展相关。例如,在某些肿瘤中,DKK-1的高表达可能抑制Wnt信号通路,从而抑制肿瘤的生长;而在其他肿瘤中,DKK-1的低表达可能促进肿瘤的侵袭和转移。

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。

Biotinylated Mouse GUCY2C(生物素标记的小鼠鸟苷酸环化酶2C)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,为研究肠神经系统功能、肿瘤生物学以及相关疾病提供了强大的工具。GUCY2C是一种膜受体,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道运动、分泌和吸收等生理过程。近年来,GUCY2C在肿瘤生物学中的作用也引起了广泛关注,尤其是在结直肠癌等胃肠道肿瘤中。 生物素标记技术为GUCY2C的研究带来了显著的便利。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 GUCY2C能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对GUCY2C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GUCY2C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,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察GUCY2C在细胞内的定位变化,揭示其在细胞生理活动中的动态调控机制。 此外,Biotinylated Mouse GUCY2C还可用于研究GUCY2C与其配体的相互作用。

在肿瘤学研究中,CD24的异常表达与多种肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。

重组人类CD7蛋白(His-Avi Tag)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CD7是一种重要的免疫调节分子,主要表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些造血干细胞表面。它在免疫细胞的发育、活化和信号转导中发挥关键作用,因此成为研究免疫调节和某些疾病发病机制的重要靶点。 CD7的功能与作用 CD7在免疫系统中发挥着多方面的调节作用。它通过与自身同型相互作用或与其他免疫分子结合,调节T细胞和NK细胞的活化、增殖和细胞毒性。此外,CD7还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些病理状态下,如急性髓系白血病(AML)和某些淋巴瘤中,CD7的异常表达可能导致免疫调节失衡,从而引发疾病。 重组蛋白的应用 重组人类CD7蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD7基因克隆到带有His-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。His-Avi Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的生物素标记和应用提供了便利。

例如,深度睡眠和剧烈运动可以显著增加GH的分泌,而长期饥饿或营养不良则会导致GH分泌减少。

S100A4是一种属于S100蛋白家族的钙结合蛋白,广泛存在于人体多种组织中。它在细胞迁移、侵袭和肿瘤转移中发挥着重要作用,因此被认为是肿瘤转移的关键调控因子。S100A4的表达水平与多种肿瘤的恶性程度和预后密切相关,使其成为肿瘤研究中的一个重要靶点。 S100A4的功能与机制 S100A4的主要功能是调节细胞的迁移和侵袭能力。它通过与多种细胞内靶蛋白结合,影响细胞骨架的重组和细胞运动。S100A4能够激活Rho GTP酶家族成员,如RhoA和Rac1,从而促进细胞的迁移和侵袭。此外,S100A4还能够调节细胞外基质的降解,进一步促进细胞的运动。 在肿瘤转移过程中,S100A4的高表达与肿瘤细胞的侵袭和转移能力显著相关。研究表明,S100A4能够通过多种机制促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,包括调节细胞间黏附分子的表达、促进细胞外基质的降解和增强细胞的运动能力。 S100A4在肿瘤中的作用 S100A4在多种肿瘤中的表达水平显著升高,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌和前列腺癌等。在这些肿瘤中,S100A4的高表达通常与肿瘤的恶性程度、侵袭能力和转移能力相关。

LAMP5 蛋白属于溶酶体相关膜蛋白家族,广泛分布于溶酶体膜上。

Recombinant Human PLD4 Protein, His Tag 是一款定位于溶酶体膜的高纯度胞外域重组蛋白,由 HEK293 细胞分泌表达,覆盖人 PLD4 信号肽后 31-475 aa,C 端融合 6×His,表观分子量约 52 kDa,经 Ni²⁺-NTA 与 SEC-MALS 两步纯化,单体纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg。PLD4 属于磷脂酶 D 家族,但缺乏经典催化位点,主要依赖 Ca²⁺识别并水解溶酶体内的 cardiolipin 与 BMP,生成磷脂酸以调控自噬体成熟。功能实验显示,在 2 mM Ca²⁺条件下,该批次对 BMP 的 kcat/Km 达 1.3×10⁴ M⁻¹s⁻¹;加入溶酶体酸化抑制剂 Bafilomycin A1 后,活性下降 80%,证实其依赖酸性环境。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于脂质代谢、自噬流检测及溶酶体贮积症机制研究,也为开发靶向 PLD4 的免疫调节剂提供可靠工具。

如INSPECTR核酸检测技术,可在无需仪器的情况下实现多重核酸检测。

干细胞因子(SCF,大鼠)是一种重要的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。它在大鼠的造血系统、神经系统和黑色素细胞的发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在大鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 神经系统发育 SCF 在大鼠的神经系统发育中也发挥着重要作用。它能够促进神经干细胞的增殖和分化,支持神经细胞的存活和功能。

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