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总状共头霉-酿酒酵母SHMCCD57666-小短杆菌属

该蛋白还可用于构建动物模型,研究EGFR在肿瘤发生和发展中的作用,为临床前研究提供有力支持。

在人类细胞的复杂调控网络中,肝素结合表皮生长因子(HB-EGF,Heparin-Binding Epidermal Growth Factor)是一种多功能的细胞因子,它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。HB-EGF属于表皮生长因子(EGF)家族,其独特的结构和功能使其在多种生物过程中扮演着关键角色。 HB-EGF的结构与功能 HB-EGF是一种分泌性糖蛋白,其分子结构中包含一个EGF样结构域和一个肝素结合结构域。这种独特的结构使得HB-EGF能够与细胞表面的肝素糖胺聚糖结合,从而增强其稳定性和生物活性。HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等,促进细胞的增殖和存活。 在组织修复中的关键作用 HB-EGF在组织修复和再生中发挥着重要作用。例如,在皮肤损伤后,HB-EGF的表达显著增加,它能够促进皮肤细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。在心血管系统中,HB-EGF能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于血管新生和修复。

CINC-2α还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。

在生物医学研究中,IGF-BP-2(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 2,人源,带组氨酸标签)正逐渐成为科学家们关注的焦点。这种蛋白质在调节细胞生长、发育和代谢过程中扮演着关键角色,其研究对于理解多种生理和病理过程具有重要意义。 IGF-BP-2 是胰岛素样生长因子结合蛋白家族中的一员。它能够与胰岛素样生长因子(IGF)结合,调节 IGF 的生物活性。IGF 在促进细胞增殖、分化和存活方面起着核心作用,而 IGF-BP-2 则通过与 IGF 的相互作用,精确调控这些过程。例如,在胚胎发育期间,IGF-BP-2 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。在成年个体中,它也参与维持组织的稳态和修复受损组织。 IGF-BP-2(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。通过在 IGF-BP-2 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签,研究人员可以利用金属离子亲和色谱等技术快速纯化该蛋白质,从而获得高纯度的样品用于实验。这不仅提高了研究效率,还降低了实验成本。

FGF-9因其独特的生物学功能和广泛的应用前景,正逐渐成为生物医学研究的热点。

在生物科学领域,有一种神奇的蛋白质——链霉亲和素(Streptavidin)。它以其极高的生物亲和性而闻名,被誉为“超级黏合剂”,在生物实验和医学研究中发挥着不可替代的作用。 链霉亲和素是一种由链霉菌产生的蛋白质,它最显著的特性是与生物素(Biotin)具有极高的亲和力。这种亲和力比抗原与抗体之间的亲和力还要高出数千倍,是目前已知最强的非共价相互作用之一。一旦链霉亲和素与生物素结合,这种结合几乎是不可逆的,即使在极端的化学和物理条件下也能保持稳定。 在生物实验中,链霉亲和素的这一特性被广泛应用。例如,在蛋白质纯化过程中,科学家们可以将链霉亲和素固定在琼脂糖珠上,然后通过生物素标记目标蛋白质。当样品通过琼脂糖珠时,链霉亲和素会迅速与生物素标记的蛋白质结合,从而实现高效、特异性的蛋白质捕获和纯化。这种方法不仅提高了纯化效率,还减少了杂质的干扰,使得蛋白质研究更加精准。 此外,在生物传感器和诊断试剂中,链霉亲和素也扮演着重要角色。它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。这种检测方法具有高灵敏度和高特异性,能够快速、准确地诊断疾病,为临床医学提供了有力支持。

IL-1β 还具有调节免疫反应的功能,能够激活 T 细胞和 B 细胞,促进免疫系统的活化。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus IL-10 Rα Protein (Primary Amine Labeling), His Tag(生物素标记的食蟹猴IL-10受体α蛋白,通过伯胺标记,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、炎症反应以及相关疾病机制提供了重要的工具。IL-10受体α(IL-10Rα)是IL-10信号通路的关键组成部分,参与调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌以及免疫耐受的建立。IL-10是一种重要的抗炎细胞因子,通过与其受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫反应的平衡。 在免疫系统中,IL-10Rα的表达水平和功能状态直接影响IL-10信号的传递。IL-10通过与IL-10Rα及其共同受体IL-10Rβ结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),抑制免疫细胞的过度活化,减少炎症反应。因此,IL-10Rα在调节免疫反应、维持免疫稳态以及预防自身免疫疾病中发挥重要作用。

随着研究的不断深入,生物素标记的重组人EGFR蛋白有望成为探索细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙

重组食蟹猴GUCY2C蛋白(Recombinant Cynomolgus GUCY2C Protein)是一种重要的研究工具,为探索GUCY2C的功能和应用提供了有力支持。GUCY2C(鸟苷酸环化酶C)是一种跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道内稳态、电解质平衡和抗肿瘤功能。 功能与机制 GUCY2C通过与内源性配体(如鸟苷素和尿鸟苷素)或大肠杆菌热稳定肠毒素结合,激活细胞内cGMP信号通路,调节细胞的生理功能。其在肠道中发挥关键作用,包括维持肠道屏障功能、调节水分和电解质平衡,以及抑制肿瘤发生。此外,GUCY2C在某些下丘脑神经元中也有表达,可能与食欲调节和能量平衡有关。 研究应用 重组食蟹猴GUCY2C蛋白可用于多种研究领域。首先,它可用于开发针对GUCY2C的抗体和药物,为治疗相关疾病提供基础支持。其次,GUCY2C在结直肠癌等肿瘤中的异常表达使其成为潜在的治疗靶点。例如,基于GUCY2C的CAR-T细胞疗法和双特异性抗体已在临床前研究中展现出良好的抗肿瘤效果。此外,GUCY2C还可作为生物标志物用于疾病诊断和预后评估。

随着研究的不断深入,耐热核糖核酸酶H的应用范围将进一步扩大,为生命科学的进步做出更大的贡献。

在细胞生物学和疾病研究领域,MMP-9(基质金属蛋白酶-9)作为一种重要的蛋白酶,参与了细胞外基质的降解、细胞迁移、炎症反应以及肿瘤侵袭等多种生物学过程。重组生物素化人MMP-9蛋白(pro form,His-Avi Tag)的开发,为深入研究MMP-9的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MMP-9是一种锌依赖的内切蛋白酶,主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌。它在细胞外基质的重塑中发挥关键作用,能够降解多种基质成分,包括胶原蛋白、弹性蛋白和糖胺聚糖。MMP-9的异常表达与多种疾病相关,包括关节炎、心血管疾病、炎症性疾病和肿瘤。重组生物素化人MMP-9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。 在细胞外基质研究中,重组生物素化人MMP-9蛋白可用于探索MMP-9与其底物的结合机制,以及这种结合如何影响细胞外基质的降解和重塑。

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