作为靶点蛋白,用于开发针对Siglec-9的抗体药物或小分子抑制剂。
重组小鼠整合素 αA1β1(ITGA1&ITGB1)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于细胞生物学、发育生物学和疾病机制的研究。整合素 αA1β1 是整合素家族的重要成员,其在细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中发挥着关键作用,尤其在细胞黏附、迁移和组织发育中具有重要意义。 整合素 αA1β1 的生物学功能 整合素 αA1β1 是一种异二聚体蛋白,由 αA1(ITGA1)亚基和 β1(ITGB1)亚基组成。它主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、成纤维细胞和内皮细胞。整合素 αA1β1 通过与细胞外基质中的胶原蛋白和层粘连蛋白结合,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。这种结合对于细胞的增殖、分化和存活至关重要。 在生理过程中,整合素 αA1β1 在组织发育和修复中发挥重要作用。例如,在胚胎发育过程中,整合素 αA1β1 介导的细胞黏附和迁移有助于细胞的正确定位和组织的形成。此外,整合素 αA1β1 还在伤口愈合过程中促进成纤维细胞和内皮细胞的迁移至伤口部位,从而加速组织修复。
随着对GIPR功能的进一步研究,重组人GIPR蛋白-VLP有望在疾病治疗中发挥重要作用。
Recombinant Mouse HGF Protein(重组小鼠肝细胞生长因子,简称HGF)是一种重要的细胞生长因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 HGF通过与细胞表面的c-Met受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和迁移。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括肝细胞、肾细胞、内皮细胞和成纤维细胞。在组织修复过程中,HGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,HGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。HGF还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠HGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,HGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在肝细胞培养中,HGF能够显著促进肝细胞的增殖和再生。在组织工程中,HGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,HGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。
FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。
Recombinant Human PAH (D415N) Protein, His Tag 是一款携带苯丙酮尿症经典突变的大肠杆菌表达系统产物,序列覆盖人苯丙氨酸羟化酶催化核心(aa 103-452),D415N 突变位于催化铁配位环,导致酶活下降至野生型 5% 以下,完美模拟患者酶缺陷。蛋白经 Ni²⁺-NTA、阴离子交换及 Superdex 200 三步纯化,SDS-PAGE 与 SEC-MALS 显示纯度≥98%,单体占比>90%,内毒素<0.05 EU/μg,可直接用于功能学、抑制剂筛选与结构解析。活性测定采用 NADH 偶联法,37 ℃ 下对 L-Phe 的 Km 升至 1.8 mM(WT 0.8 mM),kcat/Km 仅 0.3 s⁻¹·mM⁻¹,与患者成纤维细胞提取物一致;辅因子四氢生物蝶呤 (BH4) 可部分挽救,EC₅₀=12 µM,为高通量校正剂筛选提供阳性对照。冻干粉 –80 ℃ 可稳定 24 个月,4 ℃ 复溶后 7 天不失活,每批次附质谱与活性报告,是解析 PKU 发病机制、开发 BH4 类似物或 PROTAC 降解剂的黄金工具。
需解决hFc标签潜在的空间位阻(建议通过柔性Linker连接)及糖基化异质性。
在人类细胞的复杂调控网络中,TSG(肿瘤抑制基因)扮演着至关重要的角色。这些基因的正常表达和功能对于维持细胞的正常生长、分化和凋亡至关重要,它们是细胞健康和组织稳态的关键守护者。 TSG通过多种机制抑制肿瘤的发生和发展。首先,它们可以调控细胞周期的进程,确保细胞在适当的时机进行分裂和增殖。例如,某些TSG能够抑制细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)的活性,从而阻止细胞进入有丝分裂期,避免过度增殖。其次,TSG还参与细胞凋亡的调控,当细胞受到损伤或发生基因突变时,TSG可以启动细胞凋亡程序,清除这些潜在的癌变细胞,防止肿瘤的形成。 在人类癌症中,TSG的突变或失活是常见的现象。许多肿瘤抑制基因的突变会导致它们的功能丧失,从而使细胞失去正常的生长调控,进而引发肿瘤的发生。例如,p53基因是人类中最著名的TSG之一,它在超过50%的癌症中发生突变或失活。p53基因的突变会导致细胞对DNA损伤的响应能力下降,细胞凋亡机制受损,从而促进肿瘤的发展。 为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。
在临床应用方面,“Biotinylated Human”蛋白也被用于疾病的诊断和治疗监测。
白细胞介素 - 11(IL - 11)是一种多功能细胞因子,在人体的生理调节和疾病治疗中发挥着重要作用。它主要由多种细胞产生,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞等,参与调节细胞增殖、分化和存活。 IL - 11 的生物学功能 IL - 11 在造血过程中具有重要的调节作用。它能够刺激骨髓中多种造血细胞的增殖和分化,特别是对巨核细胞和血小板的生成有显著的促进作用。因此,IL - 11 在治疗血小板减少症等血液疾病中具有潜在的应用价值。此外,IL - 11 还可以调节免疫细胞的功能,如增强巨噬细胞的吞噬能力,促进 T 细胞和 B 细胞的存活和增殖,从而在免疫应答中发挥重要作用。 重组人 IL - 11(CHO - expressed)的应用 重组人 IL - 11 是通过基因工程技术,利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO 细胞)表达系统生产的。这种表达系统具有高效表达、稳定性和生物活性高的优点,能够生产出与天然 IL - 11 具有相似生物活性的重组蛋白。
PYY(3-36)还能减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,进一步增强饱腹感。
VIR-165是一种修饰形式的病毒抑制肽(Virus Inhibitory Peptide, VIRIP),它通过结合HIV-1病毒的gp41亚基融合肽,阻止病毒进入宿主细胞的靶膜,从而发挥抗病毒作用。这种肽对应于人α1-抗胰蛋白酶C末端区域的第353至372位氨基酸残基,是人体中最丰富的丝氨酸蛋白酶抑制剂。 作用机制 VIR-165通过特异性结合HIV-1的gp41亚基融合肽,阻止其插入宿主细胞膜,进而抑制病毒进入细胞。这一机制使其能够有效抑制多种HIV-1毒株,特别是在病毒进入宿主细胞的早期阶段。与融合抑制剂T20相比,VIR-165的作用步骤虽有重叠,但并不完全相同,部分对T20耐药的突变株也可能对VIR-165产生交叉耐药。 研究与应用 VIR-165在抗HIV-1研究中显示出广泛的抑制活性,对多种HIV-1毒株均有效。其研究还涉及联合治疗应用的潜力,以及对不同HIV-1亚型的抑制效果差异。此外,VIR-165的结构稳定性对其生物活性至关重要,其6位和11位的半胱氨酸形成的二硫键有助于维持其空间结构。
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