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罗伊赫海源菌SHMCCD72063-Acr-Bis(30%,37.5:1)- 藤黄八叠球菌(基因组DNA)

Poly(U)聚合酶可能参与了细胞内的某些RNA代谢过程,但其具体机制和生理功能仍需深入研究。

Recombinant Human Osteoglycin(OGN)是一种富含亮氨酸重复结构域的小分子基质蛋白,又称 Mimecan,由 HEK293 真核表达系统分泌产生,分子量约 34 kDa。经镍柱亲和层析与分子筛两步纯化,纯度≥97%,内毒素<0.1 EU/μg,保留天然糖基化与二硫键构象。OGN 通过结合 I 型胶原、整合素及 TGF-β 受体,调节胶原纤维直径与成骨分化。体外实验显示,100 ng/mL 即可促进 MC3T3-E1 前成骨细胞的 ALP 活性提高 2.3 倍,EC₅₀≈30 ng/mL;在兔骨缺损模型中,局部持续释放 OGN 可显著加速 4 周内新骨体积分数(BV/TV)提升 45%。冻干粉于–80 °C 可稳定保存 24 个月,4 °C 复溶后活性保持 7 天,适用于骨再生材料复合、纤维化机制研究及眼科后弹力层修复评估。

BAFF抑制剂可缓解B细胞过度活化导致的炎症反应。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse FGL2 Protein, His-Avi-Flag Tag(重组小鼠FGL2蛋白,His-Avi-Flag标签)正逐渐成为研究的热点。FGL2(纤维蛋白原样蛋白2)是一种分泌性蛋白,主要表达于调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和某些内皮细胞。它在免疫调节、炎症反应以及纤维化过程中发挥着重要作用。 FGL2的功能与作用机制 FGL2的主要功能是通过其纤维蛋白原样结构域,调节免疫细胞的活化和功能。FGL2能够与多种免疫细胞表面的受体结合,抑制免疫细胞的过度活化,从而发挥免疫调节作用。例如,在调节性T细胞(Tregs)中,FGL2的高表达能够抑制T细胞介导的免疫反应,维持免疫系统的稳态。此外,FGL2还参与调节炎症反应,通过抑制炎症因子的分泌,减轻炎症损伤。 在纤维化过程中,FGL2的异常表达与多种器官纤维化相关。例如,在肝脏纤维化和肺纤维化中,FGL2的高表达能够促进细胞外基质的沉积,加剧纤维化进程。因此,FGL2在纤维化疾病的发病机制中具有重要意义。

Epigen的表达和功能受到多种因素的调控,包括细胞内的信号通路和细胞外的微环境。

肿瘤坏死因子超家族成员——人类白细胞介素 - 6(OSM,209aa),是一种多功能细胞因子,在人体免疫反应和细胞调控中扮演着重要角色。它主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM(209aa)的生物学功能 OSM(209aa)通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM(209aa)也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM(209aa)与疾病 OSM(209aa)在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。

它被用于开发治疗肥胖症的药物。通过激活MC4R,这些类似物能够显著减少食物摄入,从而帮助控制体重。

间皮素(MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和某些上皮细胞中表达。近年来,随着对MSLN在肿瘤生物学中作用的深入研究,Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的生物技术工具,正在为癌症研究和治疗提供新的思路和方法。 MSLN的功能与作用 MSLN在正常生理过程中主要参与细胞黏附和细胞间相互作用。然而,其在多种癌症中的异常表达引起了研究者的关注。MSLN在卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等多种恶性肿瘤中高表达,并且与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。这种高表达特性使得MSLN成为癌症诊断和治疗的潜在靶点。 重组人MSLN蛋白的应用 Recombinant Human MSLN蛋白的制备为相关研究提供了有力支持。它可用于开发针对MSLN的特异性抗体,这些抗体可用于免疫组化检测、流式细胞术分析以及靶向治疗。例如,通过免疫组化检测MSLN的表达水平,可以辅助癌症的诊断和预后评估。此外,重组MSLN蛋白还可用于研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及其在肿瘤微环境中的功能。

His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。

在生物医学研究中,Recombinant Human AXL Protein, His-Avi Tag(重组人类AXL蛋白,带组氨酸和生物素酰胺标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤生物学和免疫调节的研究中。AXL是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 结构与功能 AXL是一种由784个氨基酸组成的跨膜蛋白,分子量约为100 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内酪氨酸激酶结构域。细胞外结构域负责与配体Gas6结合,而细胞内结构域则通过激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。重组人类AXL蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸(His)和生物素酰胺(Avi)标签,便于纯化和检测。AXL的主要功能包括: 细胞存活:AXL通过与配体Gas6结合,激活PI3K/Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。 细胞增殖与迁移:AXL能够调节细胞的增殖和迁移,特别是在肿瘤细胞中,AXL的激活与肿瘤的侵袭和转移能力增强相关。

IL - 1β是一种关键的促炎细胞因子,在马类的免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD24 Protein, hFc Tag(重组食蟹猴CD24蛋白,人IgG Fc标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD24是一种糖蛋白,主要表达于B细胞、T细胞和某些肿瘤细胞表面,对免疫细胞的活化、分化和信号传导起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD24蛋白带有人IgG Fc标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效,同时也便于在实验中进行检测和应用。通过重组技术,可以大量获得高纯度、高活性的CD24蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。 在免疫学研究中,CD24在调节B细胞和T细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD24蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD24在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。

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