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- 详细信息
- 文献和实验
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478
- 英文名:
Recombinant Human Endothelial Cell Adhesion Molecule
- 保质期:
长期
- 供应商:
北京百奥莱博科技有限公司
- 保存条件:
冻干蛋白置于-20℃
- 规格:
10μg|50μg|500μg|1mg
特别提示:包括重组人内皮细胞粘附分子(ESAM)在内,本公司的所有产品仅可用于科研实验,严禁用于临床医疗及其他非科研用途!
产品名称:重组人内皮细胞粘附分子(ESAM)
英文名称:Recombinant Human Endothelial Cell Adhesion Molecule
产品货号:JN0523
产品规格:10μg|50μg|500μg|1mg
本品由我们的哺乳动物细胞表达系统制备而成,目的基因编码的Gln30-Ala247在C端含有His标签。
ESAM质量控制:>95%(还原性SDS-PAGE)
ESAM制剂:冻干品
ESAM保存:
冻干蛋白置于-20℃以下可长期保存,室温条件下可稳定保存3周。
复溶蛋白溶液可在4~7℃保存2~7天,可分装后置于-20℃保存三个月。
ESAM复溶:
打开试剂管前请先离心。
复溶浓度推荐大于100 μg/ml。
冻干蛋白请溶于ddH2O。
复溶后,请根据用量分装冻存,避免反复冻融。
关于ESAM:
Endothelial Cell Adhesion Molecule (ESAM) is a 55 kDa type I transmembrane glycoprotein member of the JAM family of immunoglobulin superfamily molecules. The 390 amino acid Human ESAM contains a 216 amino acid extracellular domain (ECD) with a V-type and a C2-type immunoglobulin (Ig) domain. ESAM is specifically expressed at endothelial tight junctions and on activated platelets and performs homophilic adhesion activity. The adaptor protein membrane-associated guanylate kinase MAGI-1 has been identified as an intracellular binding partner of ESAM. In addition, ESAM at endothelial tight junctions participates in the migration of neutrophils through the vessel wall, possibly by influencing endothelial cell contacts. ESAM-deficient mice were described with lowered angiogenic potential, and accordingly, overexpression of ESAM is closely associated with certain tumor growth and metastasis. ESAM is expressed on endothelial cells, activated platelets and megakaryocytes. The ECD of human and mouse ESAM share 69% amino acid identity.
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就如上新手进阶要点总结之后,笔者总结了一下免疫荧光需要特别关注的细节,以期作出更完美的图片效果。1、了解及预测蛋白的定位例如:下图使用肺动脉内皮细胞( BPAE)观察线粒体的显色,采用 405nm,488nm,561nm 的激光,100x NA 1.49 的物镜对细胞内线粒体的分布进行简单的观察,此图可见,单纯的 mito-tracker 并不能清晰看见线粒体内部的结构和蛋白相关关系,因此,明确蛋白定位,根据所需分辨率选择显微镜、相应的荧光蛋白和探针非常重要。比如研究者应大致预测观察目标是存在
, TPA 是参与细胞外基质降解的蛋白水解系统的重要成分, 为丝氨酸蛋白酶。脑TPA由血管内皮、神经元和神经胶质细胞合成分泌[ 7~ 9 ] ,其中血管内皮起主要作用, 而脑微血管是脉管系统一个特化区域, TPA 由脑毛细血管内皮细胞分泌。由此推断微血管内皮即血脑屏障, 可能在脑微环境促进依赖纤溶酶的蛋白水解有一定作用[ 10 ]。 一定量的TPA 参与调节基质更新。TPA 降解细胞表面受体、细胞粘附分子或其他细胞表面和细胞外基质分子, 导致结构改变和突触重塑。故TPA的蛋白水解作用涉及神经细胞、神经
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