重组食蟹猴ADAM9蛋白带有组氨酸标签,这一设计极大地便利了蛋白的纯化和检测过程。
重组人甲状旁腺激素1-84(Recombinant Human PTH1-84)是一种重要的内分泌激素,由甲状旁腺主细胞分泌。PTH1-84在调节钙和磷的代谢以及维持骨骼健康中发挥着关键作用。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道中的甲状旁腺激素受体(PTH1R),调节钙和磷的水平,促进骨骼的形成和重塑。 生物学功能 钙和磷的调节:PTH1-84是调节血钙水平的主要激素。它通过增加肾脏对钙的重吸收、促进肠道对钙的吸收以及动员骨骼中的钙释放,维持血钙水平的稳定。同时,它还通过抑制肾脏对磷的重吸收,降低血磷水平。 骨骼健康:PTH1-84对骨骼的形成和重塑具有双重作用。间歇性给予PTH1-84可以刺激成骨细胞的活性,促进骨形成,增加骨密度,从而预防和治疗骨质疏松症。然而,持续性给予PTH1-84则可能导致骨吸收增加。 肾脏功能:PTH1-84在肾脏中调节钙和磷的重吸收,维持电解质平衡。它还通过调节维生素D的活化,进一步影响钙的代谢。 临床应用 骨质疏松症:间歇性给予PTH1-84已被批准用于治疗骨质疏松症,特别是对于那些有高骨折风险的患者。
例如,低脂联素水平与肥胖、2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症的风险增加有关。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
LL37还能够调节炎症过程,通过与损伤相关分子模式(DAMPs)相互作用,促进组织修复和再生。
Somatostatin(生长抑素)是一种广泛存在于中枢神经系统和外周组织中的多肽激素,主要通过抑制生长激素(GH)和促甲状腺激素(TSH)的分泌来调节内分泌功能。Somatostatin 28 (1-14) 是 Somatostatin 28 的 N 端 14 个氨基酸片段,这一片段在生长激素调节中发挥着重要作用。 生长抑素的生理功能 生长抑素有两种主要形式:Somatostatin 14 和 Somatostatin 28。Somatostatin 14 由 14 个氨基酸组成,而 Somatostatin 28 由 28 个氨基酸组成。这两种形式的生长抑素在生理功能上具有相似性,但 Somatostatin 28 由于其较长的序列,具有更高的生物活性和更广泛的生理作用。 Somatostatin 28 (1-14) 是 Somatostatin 28 的 N 端片段,这一部分序列与 Somatostatin 14 完全相同。它通过与生长抑素受体结合,抑制生长激素的分泌。生长激素在调节生长、代谢和免疫功能中起着关键作用。
胎盘型碱性磷酸酶主要在胎盘中表达,参与胎盘的形成和功能维持。
在免疫学和炎症研究领域,细胞因子的多样性及其功能的复杂性一直是科学家们探索的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36β(Recombinant Mouse IL - 36β,183aa)作为一种新兴的研究对象,正逐渐揭示其在炎症和免疫调控中的重要作用。 IL - 36β 的结构与功能 IL - 36β 是 IL - 1 超家族的成员之一,其基因编码的前体蛋白经过剪切后,形成具有生物活性的成熟蛋白。重组小鼠 IL - 36β(183aa)包含183个氨基酸,通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。这种细胞因子主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中的作用 重组小鼠 IL - 36β(183aa)在炎症反应中发挥着关键作用。它能够显著促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,增强炎症反应的强度和持续时间。研究表明,IL - 36β 在多种炎症相关疾病中表现出显著的活性,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。在皮肤炎症模型中,IL - 36β 能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度,从而加剧炎症症状。
它能够调节中性粒细胞的活性,促进其释放炎症因子和抗菌肽,增强免疫反应的强度。
CEACAM-6(癌胚抗原相关细胞黏附分子6),也称为CD66c,是一种免疫球蛋白超家族蛋白,主要表达于上皮细胞和髓系细胞表面。它在多种癌症中呈现高表达,包括结直肠癌、胰腺癌、肺癌、胃癌和乳腺癌等。研究表明,CEACAM-6的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关,因此,它被视为一个有前景的癌症标志物和治疗靶点。 Biotinylated Human CEACAM-6(生物素标记的人CEACAM-6蛋白)是一种创新的实验工具,其结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度与特异性。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CEACAM-6蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。例如,它可以用于流式细胞术、免疫沉淀和免疫组织化学等实验,帮助研究人员快速检测和分离表达CEACAM-6的细胞。 在癌症研究中,Biotinylated Human CEACAM-6可用于研究CEACAM-6在肿瘤细胞表面的表达水平、细胞间黏附特性以及对细胞功能的调节作用。
在药物筛选方面,该蛋白可用于评估潜在药物对LAIR2功能的影响,以及药物对免疫系统激活和调节的作用。
重组人HRG(Recombinant Human Heregulin,HRG)是一种重要的细胞因子,广泛存在于多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、存活以及信号传导具有关键的调节作用。HRG最初是作为表皮生长因子(EGF)家族的成员被发现的,它通过与受体酪氨酸激酶(如ErbB2和ErbB3)结合,激活一系列下游信号通路,从而在细胞生理过程中发挥重要作用。 HRG在多种细胞类型中表达,包括神经细胞、心肌细胞、上皮细胞和免疫细胞等。在神经系统中,HRG能够促进神经元的存活和突起生长,对神经系统的发育和修复具有重要意义。在心血管系统中,HRG通过激活ErbB受体信号通路,调节心肌细胞的增殖和存活,对心脏的发育和功能维持发挥关键作用。此外,HRG还在上皮细胞的增殖和分化中发挥作用,尤其是在乳腺发育和乳腺癌的发生发展中,HRG及其受体的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关。 重组人HRG的制备为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过重组技术生产的HRG具有高度的生物活性和纯度,能够用于体外细胞实验和体内动物模型的研究。
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