随着研究的不断深入,FGF-9有望为多种疾病的治疗提供新的解决方案。
重组小鼠白细胞介素 - 9(Recombinant Mouse IL - 9)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着多种关键作用。它通过调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 9 的结构与功能 IL - 9 是一种单链多肽,分子量约为19kDa。重组小鼠 IL - 9 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 IL - 9 受体结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 9 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够促进 T 细胞的增殖和分化,特别是促进 Th9 细胞的分化,增强细胞免疫反应。此外,IL - 9 还能够调节 B 细胞的活性,促进抗体的产生,增强体液免疫反应。IL - 9 还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 IL - 9 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进嗜酸性粒细胞和肥大细胞的浸润,从而加重炎症症状。
除了免疫调节功能,[Tyr1]-MIF-1在神经系统中也显示出显著的保护作用。
Leucokinin VIII(亮激肽VIII)是一种从蟑螂头部提取物中分离得到的利尿八肽。它由8个氨基酸组成,具有独特的结构,C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性。Leucokinin VIII在昆虫体内发挥多种生理功能,如调节肠道运动、体液平衡、免疫反应以及生殖等。 在跨上皮运输方面,Leucokinin VIII能够增加跨上皮氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)和水的分泌速率。其作用是通过位于上皮细胞基底外侧的受体,增加上皮旁路的氯离子(Cl⁻)电导。此外,在埃及伊蚊马氏管的主细胞中,Leucokinin VIII还能激活钙离子(Ca²⁺)依赖的信号通路。这可能是由于其与细胞膜上的受体结合后,导致受体构象改变,进而激活下游的信号转导分子,调节离子和水的跨膜运输,从而实现对昆虫体内水分和离子平衡的调节。 目前,对Leucokinin VIII的研究主要集中在昆虫生理调节方面。它在昆虫的排泄和水分平衡调节中扮演着重要角色。通过对埃及伊蚊等昆虫的研究发现,Leucokinin VIII可以调控马氏管的功能,实现对昆虫体内代谢废物排泄以及水分平衡的精确调节。
这种能力使得BMP-7成为治疗复杂骨折和骨缺损的理想选择。
Recombinant Rat Coagulation Factor II Protein, His Tag(重组大鼠凝血因子II蛋白,带组氨酸标签)是一种在血液凝固和抗凝血平衡中发挥关键作用的蛋白质。凝血因子II,也称为前凝血酶(Prothrombin),是血液凝固级联反应中的一个关键成分,负责生成具有活性的凝血酶(Thrombin),从而促进血液凝固。 在血液凝固中的作用 凝血因子II是血液凝固级联反应中的关键因子。在凝血过程中,凝血因子II被激活成为凝血酶,凝血酶能够催化纤维蛋白原转化为纤维蛋白,形成稳定的血凝块,从而阻止出血。这一过程对于维持血管完整性至关重要。例如,在受伤或手术过程中,凝血因子II的激活能够迅速形成血凝块,防止过度出血。 在抗凝血平衡中的作用 除了促进血液凝固,凝血因子II还参与维持抗凝血平衡。凝血酶的生成受到多种抗凝血因子的严格调控,如抗凝血酶III(ATIII)和蛋白C系统。这些抗凝血因子能够抑制凝血酶的活性,防止血液过度凝固,从而维持血液的流动性。因此,凝血因子II在血液凝固和抗凝血平衡中起着至关重要的作用。
IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由大鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。
叶酸受体4(FOLR4)是一种细胞表面蛋白,属于叶酸受体家族,参与叶酸的摄取和代谢。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复等过程中发挥关键作用,因此FOLR4在胚胎发育和组织再生中具有重要意义。近年来,FOLR4因其在某些疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR4(重组小鼠FOLR4蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR4的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR4的功能与作用 FOLR4主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR4在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR4在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR4在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如某些妇科肿瘤和结直肠癌,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR4蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR4蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
PGK1在细胞周期调控中也发挥重要作用,其活性与细胞增殖密切相关。
在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse PLAU(重组生物素化小鼠PLAU)正成为探索PLAU功能和相关疾病机制的重要工具。 PLAU(尿激酶型纤溶酶原激活剂,uPA)是一种丝氨酸蛋白酶,主要通过激活纤溶酶原生成纤溶酶,降解细胞外基质(ECM),从而促进细胞迁移和侵袭。在生理过程中,PLAU对于胚胎发育、组织修复和免疫细胞的迁移至关重要。然而,在病理状态下,PLAU的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤的侵袭和转移、炎症性疾病和心血管疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为PLAU蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠PLAU蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对PLAU蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。 利用重组生物素化小鼠PLAU蛋白,研究人员可以深入探究PLAU在细胞迁移和侵袭中的作用机制。
重组生物素化技术为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。
重组人CD24(Recombinant Human CD24, mFc Tag)是一种35 kDa的糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定糖蛋白,通过CHO细胞表达系统生产,C端融合小鼠IgG2a Fc片段(mFc)延长半衰期(体内循环>60 h),纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。作为“不要吃我”信号分子,CD24与巨噬细胞Siglec-10结合抑制吞噬,在造血干细胞龛维持、组织再生及肿瘤免疫逃逸中发挥关键作用。 结构与功能机制 mFc标签不影响CD24糖链与Siglec-10的亲和力(Kd≈12 nM)。重组蛋白可: 保护造血干细胞免受巨噬细胞清除(移植后植入率提升2.1倍); 阻断CD24-Siglec-10通路增强抗肿瘤免疫(肿瘤浸润CD8⁺ T细胞增加3.5倍); 作为流式检测标准品,使外周血CD24⁺细胞定量CV值<4%。 突破性应用 干细胞移植:mFc-CD24包被磁珠富集CD34⁺细胞,使移植后血小板植入时间缩短3天; 肿瘤免疫治疗:抗CD24单抗联合PD-1抑制剂使三阴性乳腺癌小鼠生存期延长50%; 组织再生:与胶原支架复合促进皮肤全层缺损修复(再上皮化率提升60%)。
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