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创建时间:2025-07-06当前位置: 首页 > 基因

Gill苏木素染色液(GillNo.3)-Recombinant Biotinylated Human Survivin 2B (HLA-A*24:02) Protein,His-Avi Tag-寡噬香鞘氨醇单胞菌

由于其在肿瘤诊断和治疗中的潜在价值,MSLN已成为癌症研究的热点。

重组人细胞连接蛋白61(Recombinant Human CYR61)是一种重要的细胞外基质蛋白,属于CCN蛋白家族。CYR61在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CYR61,为研究细胞生物学和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖与迁移中的作用 CYR61通过与细胞表面的整合素受体结合,调节细胞的增殖和迁移。它能够促进多种细胞类型(如成纤维细胞、内皮细胞和肿瘤细胞)的增殖和迁移。在伤口愈合过程中,CYR61的表达增加,有助于加速组织修复。此外,CYR61还能够调节细胞的黏附和形态,维持细胞的正常功能。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human CYR61在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,CYR61的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,CYR61还能够调节干细胞的归巢和分化,为组织工程和再生医学提供了新的策略。

Biotinylated Human VEGF R3还可用于体外诊断和生物传感器开发。

血栓海绵蛋白-1(Thrombospondin-1,TSP-1)是一种多功能的细胞外基质蛋白,参与多种生理和病理过程,包括细胞黏附、迁移、增殖和凋亡。TSP-1在血管生成、炎症反应和肿瘤生物学中发挥重要作用。LSKL是一种四肽抑制剂,能够特异性地抑制TSP-1的功能,从而调节TSP-1介导的生物学过程。 LSKL的结构与功能 LSKL的序列是Leu-Ser-Lys-Leu,是一种合成的四肽。它通过与TSP-1的特定结构域结合,抑制TSP-1的功能。TSP-1含有多个结构域,其中一些结构域能够与细胞表面受体(如CD36、CD47等)结合,介导细胞信号传导和细胞间相互作用。LSKL通过竞争性结合这些结构域,阻断TSP-1与受体的相互作用,从而抑制TSP-1的功能。 抑制机制 TSP-1在多种生理和病理过程中发挥重要作用。例如,TSP-1能够通过与CD36结合,抑制血管生成,从而在肿瘤生长和转移中发挥抑制作用。此外,TSP-1还能够通过与CD47结合,调节细胞凋亡和炎症反应。LSKL通过抑制TSP-1的这些功能,能够调节相关生物学过程。

IL - 1RA的使用相对安全,副作用较少,使其成为马类疾病治疗中的理想选择。

Neuropeptide EI(NP-EI,神经肽EI)是一种由大鼠黑色素浓缩激素(MCH)前体蛋白衍生的内源性肽片段。它在中枢神经系统中广泛分布,尤其是在侧下丘脑(LHA)和不确定带(ZI)区域。NP-EI不仅参与激素释放的调节,还与梳理行为和运动活动密切相关。 神经内分泌功能 NP-EI在神经内分泌调节中发挥重要作用。研究表明,通过脑室内注射NP-EI可以显著提高大鼠血清中促黄体生成素(LH)的水平,这表明NP-EI可能通过直接作用于垂体促性腺激素细胞或调节下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)神经元来发挥作用。此外,NP-EI还表现出对促卵泡激素(FSH)的释放有一定的刺激作用。 行为调节 NP-EI在行为调节方面也表现出独特的作用。它能够诱导大鼠出现过度梳理行为,这种行为是通过激活A-10多巴胺能神经元和去甲肾上腺素系统实现的。研究还发现,β1肾上腺素受体拮抗剂能够抑制NP-EI诱导的过度梳理行为,这表明NP-EI可能通过与β1肾上腺素受体的相互作用来调节行为。 神经解剖学分布 NP-EI与MCH在中枢神经系统中广泛共定位,尤其是在LHA和ZI区域。

随着对TrkA研究的不断深入,我们有望开发出更有效的治疗方法,改善神经疾病的预后。

在神经生物学和疾病研究领域,RGMa(Repulsive Guidance Molecule a)作为一种重要的分泌蛋白,在神经发育、轴突导向、突触形成以及神经再生等过程中扮演着关键角色。重组生物素化人RGMa蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究RGMa的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 RGMa主要由神经胶质细胞和某些神经元分泌,通过与整合素和Neogenin等受体结合,调节神经细胞的迁移、轴突生长和突触形成。RGMa在神经发育过程中发挥重要作用,其异常表达与多种神经系统疾病相关,包括神经退行性疾病、脊髓损伤和脑卒中。此外,RGMa还参与调节血管生成和免疫反应,其功能失调可能导致血管异常和炎症反应。 重组生物素化人RGMa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。 在神经发育研究中,重组生物素化人RGMa蛋白可用于探索RGMa与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响神经细胞的迁移和轴突生长。

DCIP-1作为一种重要的炎症介质,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。

B细胞成熟抗原(BCMA,B Cell Maturation Antigen)是一种共刺激分子,主要表达于成熟B细胞、浆细胞以及多种血液系统恶性肿瘤细胞表面,如多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤。BCMA在B细胞的成熟、存活和免疫球蛋白分泌中发挥重要作用,其在肿瘤细胞中的高表达使其成为血液肿瘤治疗的重要靶点。Biotinylated Human BCMA(生物素标记的人BCMA蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究BCMA的功能及其在血液肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 生物素标记的BCMA蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的BCMA蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达BCMA的细胞,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human BCMA可用于多种研究场景。

它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,从而增强免疫细胞的活性,促进炎症反应和免疫细胞的增殖。

在动物医学领域,重组牛血小板因子 - 4(Recombinant Bovine PF - 4)正逐渐崭露头角。PF - 4是一种由血小板α颗粒分泌的多肽,它在多种生理过程中发挥着关键作用,包括细胞生长、分化以及炎症反应的调节等。重组技术的应用使得我们能够大量生产这种具有重要生物活性的蛋白,为相关研究和临床应用提供了有力支持。 在动物疾病治疗方面,Recombinant Bovine PF - 4展现出了巨大潜力。它能够调节血管内皮细胞的功能,对于一些涉及血管异常的动物疾病,如某些炎症性血管病,可能成为一种有效的治疗手段。此外,它在促进组织修复方面也具有积极作用,有助于加速动物伤口愈合,减轻因创伤或手术等造成的组织损伤。 在研究领域,Recombinant Bovine PF - 4为深入探究动物体内细胞信号传导机制、免疫反应等提供了重要工具。通过对它与不同细胞类型相互作用的研究,可以更好地理解动物机体的生理和病理过程,为开发新的动物疾病诊断和治疗方法奠定基础。

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