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Duganellarivus-王树锦氏普劳瑟尔氏菌-小鼠皮下结缔组织细胞,A9,SHMCCE00006

在脑缺血模型中,APC通过激活PAR-1,减少神经元凋亡,保护脑组织免受损伤。

重组人TAFA-2(Recombinant Human TAFA-2,也称为FAM19A2)是一种重要的分泌性蛋白,属于TAFA趋化因子样家族。该家族由五个高度同源的基因组成,编码小的分泌蛋白,这些蛋白在固定位置包含保守的半胱氨酸残基,并且与CC趋化因子家族的成员MIP-1α有远缘关系。 生物学功能 TAFA-2主要在大脑的特定区域表达,被假定作为大脑特异性趋化因子或神经因子发挥作用,调节免疫和神经细胞。研究表明,TAFA-2在神经元存活和神经生物学功能中起着关键作用。TAFA-2缺陷小鼠表现出空间学习和记忆障碍,以及情绪调节障碍,如焦虑和抑郁行为的改变。此外,TAFA-2通过调节PI3K/Akt和MAPK/Erk信号通路,影响神经元的存活和功能。 临床应用 由于TAFA-2在神经元存活和功能中的关键作用,它在神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)的研究中具有重要价值。TAFA-2可能作为一种神经营养因子,用于检测和预防神经生物学障碍。 重组蛋白的制备与应用 重组人TAFA-2蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达98%以上。其分子量约为11.2 kDa,由101个氨基酸组成。

这一过程在维持组织稳态、清除损伤细胞以及防止肿瘤发生中起着关键作用。

重组人LMP2 (HLA-A02:01)蛋白,带His-Avi标签(Recombinant Human LMP2 (HLA-A02:01) Protein, His-Avi Tag)是一种在免疫学和细胞生物学研究中具有重要应用价值的蛋白质。LMP2是低分子量多肽2(Low Molecular Weight Protein 2)的缩写,属于蛋白酶体β亚基家族,参与抗原肽的加工和呈递过程。HLA-A*02:01是人类白细胞抗原(HLA)系统中的一种常见等位基因,与多种疾病的易感性和免疫反应密切相关。 该重组蛋白通过基因工程技术在体外表达和纯化,保留了LMP2的天然构象和功能。His标签和Avi标签的引入,使得该蛋白可以通过金属螯合亲和层析和生物素-亲和素系统进行高效纯化和检测。His标签有助于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则允许蛋白在特定条件下被生物素化,便于后续的分子相互作用研究和细胞标记。 在功能上,重组人LMP2 (HLA-A02:01)蛋白可用于研究抗原呈递机制、T细胞识别和激活等免疫过程。

在药物筛选方面,该蛋白可用于评估潜在药物对LDLR功能的影响,以及药物对脂质代谢的调节作用。

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。

在生物医学研究中,PDGF-BB 广泛应用于组织工程、再生医学和创伤修复等领域。

在人体复杂的代谢网络中,Vaspin(Visceral adipose tissue-derived serpin)是一种由内脏脂肪组织分泌的丝氨酸蛋白酶抑制剂,它在调节代谢和炎症反应中发挥着重要作用。Vaspin最初是在研究肥胖相关炎症时被发现的,其在脂肪组织中的表达水平与肥胖程度密切相关。 发现与功能 Vaspin的发现为理解脂肪组织在代谢调节中的作用提供了新的视角。研究表明,Vaspin在脂肪组织中的表达水平随着肥胖程度的增加而升高,这表明它可能参与了肥胖相关炎症的调节。Vaspin通过抑制炎症相关的蛋白酶活性,减少炎症因子的释放,从而在一定程度上缓解肥胖引起的慢性炎症。 代谢调节 Vaspin不仅在炎症调节中发挥作用,还在葡萄糖代谢和胰岛素敏感性方面具有重要影响。研究发现,Vaspin能够增强胰岛素信号通路的活性,提高胰岛素敏感性,从而改善葡萄糖耐受性。这一特性使得Vaspin在2型糖尿病的发病机制中具有潜在的调节作用。 临床意义 在临床研究中,Vaspin水平的变化与多种代谢性疾病的发生和发展密切相关。

它通过激活RANK信号通路,促进破骨细胞的分化和成熟,进而调节骨吸收。

在生物医学领域,Recombinant Human FGF-13(重组人成纤维细胞生长因子 13)正逐渐成为研究焦点。FGF-13 属于成纤维细胞生长因子家族,该家族成员广泛参与细胞增殖、分化、迁移等多种生理过程。而 FGF-13 特别在神经系统中发挥独特作用,它在神经元的形态发生和神经回路的形成中起着关键调节作用。 研究表明,FGF-13 能够与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而影响神经元的生长和存活。在神经系统损伤的情况下,如脑卒中、神经退行性疾病等,FGF-13 的表达模式可能会发生变化。科学家们正在探索利用重组人 FGF-13 来促进受损神经的修复和功能恢复。通过基因工程技术生产的重组人 FGF-13,具有与天然 FGF-13 相似的生物活性,且能够大量制备,为临床应用提供了可能。 目前,关于重组人 FGF-13 的研究还在不断深入。它在神经再生医学领域的应用前景令人期待,有望为神经损伤患者带来新的治疗希望,改善他们的生活质量。不过,从实验室到临床应用还有很长的路要走,需要进一步的实验验证其安全性和有效性。

重组人 LAG3 的研究与应用,正逐步揭开免疫治疗的神秘面纱,为人类健康事业开辟新的道路。

重组生物素化人CDCP1蛋白(Recombinant Biotinylated Human CDCP1 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于肿瘤生物学、细胞信号传导以及细胞迁移研究中。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和免疫细胞中,参与细胞黏附、迁移、增殖以及肿瘤侵袭和转移等过程。 CDCP1的功能与作用 CDCP1是一种细胞表面蛋白,其结构包含CUB结构域和CCP结构域,这些结构域在细胞间相互作用和信号传导中发挥重要作用。CDCP1通过与多种细胞外基质成分和细胞表面分子相互作用,调节细胞的黏附和迁移能力。此外,CDCP1还参与细胞内信号传导,通过与Src家族激酶等分子相互作用,激活下游信号通路,促进细胞增殖和存活。在肿瘤细胞中,CDCP1的异常高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及耐药性密切相关,使其成为肿瘤研究中的重要靶点。 重组生物素化CDCP1蛋白的优势 重组生物素化人CDCP1蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

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