它在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在胸腺内T细胞的发育和选择过程中。
成纤维细胞生长因子6(FGF-6)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-6在组织修复、肌肉再生和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 FGF-6的结构与功能 FGF-6是一种小分子多肽,由184个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-6还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在组织修复中的作用 FGF-6在组织修复和再生中发挥着重要作用。特别是在肌肉组织中,FGF-6能够促进肌肉卫星细胞的增殖和分化,加速肌肉损伤后的修复过程。研究表明,FGF-6在运动损伤和肌肉疾病中的表达显著增加,它能够促进肌肉细胞的再生和功能恢复。 在心血管系统中的作用 FGF-6在心血管系统中也发挥着重要作用。它能够促进血管内皮细胞和平滑肌细胞的增殖,参与血管生成和修复。在心肌缺血和外周血管疾病中,FGF-6的表达增加,有助于改善血液供应和组织修复。
在生理状态下,JAK2的磷酸化和信号传导是细胞对外界刺激做出反应的重要机制。
Recombinant Mouse BD-3(重组小鼠β-防御素3)是一种重要的抗菌肽,属于β-防御素家族。这种多肽由41个氨基酸组成,分子量约为4.6 kDa。它在小鼠的先天免疫系统中发挥着关键作用,具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗多种病原体,包括革兰氏阳性菌、阴性菌和某些病毒。 生物活性与功能 重组小鼠BD-3通过破坏微生物细胞膜的稳定性来发挥其抗菌作用。此外,它还能够激活免疫细胞,增强机体的免疫反应。研究表明,BD-3能够促进树突状细胞的成熟和激活,从而增强其抗原呈递能力。 研究应用 在研究中,重组小鼠BD-3被广泛用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。例如,它被用于研究其对不同病原体的抑制效果,以及在炎症反应和组织修复中的作用。此外,BD-3在研究皮肤疾病和某些感染性疾病中的表达差异时也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BD-3通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-18°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存2-7天。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的工具。
在生物医学研究中,Recombinant Human HER4(重组人HER4蛋白)正逐渐成为细胞信号传导、发育生物学以及癌症治疗研究中的重要工具。HER4(人表皮生长因子受体4)是ErbB受体酪氨酸激酶家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及组织发育等过程。 HER4的功能与作用 HER4与家族中的其他成员(如HER2和HER3)类似,通过与神经调节蛋白(NRG)等配体结合,激活下游信号通路,包括PI3K-AKT和MAPK通路。这些信号通路在细胞的生长、分化和存活中发挥关键作用。与HER2不同,HER4具有较高的激酶活性,且其功能在胚胎发育和组织修复中尤为重要。例如,在神经系统发育过程中,HER4通过调节神经干细胞的增殖和分化,对神经系统的形成和功能维持至关重要。 HER4在癌症中的角色 尽管HER4在正常生理过程中发挥重要作用,但在某些癌症中,HER4的异常表达或信号通路激活也与肿瘤的发生和发展相关。例如,在某些乳腺癌和前列腺癌中,HER4的表达水平可能发生变化,影响肿瘤细胞的侵袭性和耐药性。此外,HER4与HER2形成的异二聚体也可能在肿瘤细胞的存活和增殖中发挥作用。
这些合成的RNA可用于研究基因表达调控、蛋白质合成机制,以及开发新型的基因治疗载体。
重组大鼠β防御素4(Recombinant Rat BD-4)是一种具有广谱抗菌活性的阳离子肽,属于β防御素家族。它在先天免疫系统中扮演着重要角色,能够对抗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和包膜病毒。这种蛋白由大肠杆菌表达,是一种单一的非糖基化多肽链,含有41个氨基酸,分子量约为4.4 kDa。 生物活性与功能 重组大鼠BD-4通过与入侵微生物细胞膜上的脂多糖(LPS)和脂壁酸(LTA)相互作用,破坏微生物细胞膜的稳定性,从而发挥抗菌作用。此外,BD-4还能趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。 表达与作用机制 BD-4在多种组织中表达,包括睾丸、胃、子宫、中性粒细胞、甲状腺、肺和肾。它含有一个六半胱氨酸基序,形成三个分子内二硫键,这种结构使其能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,影响膜的稳定性。 应用与研究 重组大鼠BD-4广泛应用于研究先天免疫反应、抗菌机制以及炎症相关疾病模型的构建。其生物活性通过趋化人单核细胞的实验来衡量,有效浓度范围为0.1-100.0 ng/ml。
重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。
在生物医学研究中,低密度脂蛋白受体(LDLR)在脂质代谢和心血管疾病中扮演着至关重要的角色。重组生物素化人LDLR蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究LDLR的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 LDLR是细胞表面的一种受体,主要负责识别和结合低密度脂蛋白(LDL),将其内化并降解,从而调节血液中的胆固醇水平。LDLR的功能异常与高胆固醇血症和心血管疾病密切相关。重组生物素化人LDLR蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在脂质代谢研究中,重组生物素化人LDLR蛋白可用于探索LDLR与LDL的结合机制,以及这种结合如何影响胆固醇的摄取和代谢。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与LDLR相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在脂质代谢中的功能变化。 此外,在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LDLR在不同病理状态下的表达和功能变化。
深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
成纤维细胞生长因子21(FGF-21)是FGF家族中一个独特的重要成员,主要作为一种内分泌激素参与全身代谢调节。FGF-21(His,Human)是指带有His标签的人源FGF-21,这种形式的蛋白因其便于纯化和检测,成为生物医学研究中的重要工具。 FGF-21的结构与功能 FGF-21是一种分泌型蛋白,由209个氨基酸组成,其N端的信号肽引导其分泌到细胞外,而C端则包含对其生物活性和稳定性至关重要的结构。FGF-21通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,从而调节能量代谢、胰岛素敏感性和脂肪代谢。 在代谢调节中的关键作用 FGF-21在调节能量代谢、胰岛素敏感性和脂肪代谢等方面发挥着重要作用。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解和酮体生成,从而有助于减轻体重和改善胰岛素抵抗。在禁食或饥饿状态下,FGF-21水平显著升高,通过调节肝脏和脂肪组织的代谢活动,维持机体的能量平衡。此外,FGF-21还通过增加胰岛素受体的表达和促进胰岛素靶组织对胰岛素的敏感性,改善胰岛素信号传导。
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