尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。
在神经科学领域,β-Amyloid (35-42) 是一个备受关注的分子。它是一种淀粉样蛋白的片段,在阿尔茨海默病(AD)的发病机制中扮演着极为关键的角色。正常情况下,这种蛋白片段在大脑中处于动态平衡状态,但当这种平衡被打破,β-Amyloid (35-42) 开始异常积累,会形成淀粉样斑块。这些斑块沉积在大脑的神经元之间,干扰神经元的正常信号传递,就像在神经细胞之间设置了障碍物,阻碍了它们之间的交流。 随着研究的深入,科学家们发现,β-Amyloid (35-42) 的毒性作用不仅局限于物理性地阻塞神经元之间的连接。它还能激活一系列炎症反应,引发神经胶质细胞的过度反应,进一步加剧神经元的损伤。这种损伤会逐渐累积,导致记忆减退、认知功能下降等一系列阿尔茨海默病的典型症状。 目前,针对 β-Amyloid (35-42) 的研究正在不断推进。科学家们试图通过药物干预来清除大脑中的淀粉样斑块,或者抑制 β-Amyloid (35-42) 的生成和积累。虽然目前还没有完全攻克阿尔茨海默病这一难题,但对 β-Amyloid (35-42) 的深入研究无疑为未来的治疗带来了希望。
如果凝胶中预先加入 EB,电泳结束后紫外灯下观察时200 bp 以下条带亮度较弱,可通过凝胶后染方法
重组食蟹猴IL-12B蛋白(Recombinant Cynomolgus IL-12B)是白细胞介素-12(IL-12)的一个关键亚基,IL-12是一种重要的异二聚体细胞因子,由IL-12A和IL-12B两个亚基组成。IL-12在免疫激活、抗感染和抗肿瘤反应中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-12B蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 IL-12主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和单核细胞产生。它通过与T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面的IL-12受体结合,激活下游信号通路,促进Th1细胞的分化,增强细胞介导的免疫反应。IL-12能够诱导干扰素-γ(IFN-γ)的产生,增强NK细胞的细胞毒性,从而在抗感染和抗肿瘤反应中发挥重要作用。在生理条件下,IL-12有助于维持免疫平衡,防止病原体感染。在病理条件下,IL-12的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-12B蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。
其在胚胎发育、组织修复、炎症反应以及肿瘤转移等病理过程中发挥着关键作用。
降钙素(Calcitonin)是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,广泛存在于脊椎动物中。鳗鱼降钙素(Calcitonin, eel)因其在调节钙代谢中的重要作用而备受关注。这种激素最初是从鲑鱼中分离出来的,但其在鳗鱼中的功能和特性也具有重要的研究价值。 结构与功能 降钙素是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,其序列在不同物种间具有高度保守性。鳗鱼降钙素的氨基酸序列与人类降钙素的相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。降钙素通过其特异性受体——降钙素受体(CTR)发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于骨骼、肾脏和胃肠道等组织中。 钙代谢调节 降钙素在钙代谢调节中发挥着重要作用。它能够抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。此外,降钙素还能够促进肾脏对钙的排泄,进一步调节血钙平衡。这些特性使降钙素在维持体内钙稳态中具有重要作用,特别是在骨质疏松症等疾病中。 临床应用 由于其在钙代谢调节中的重要作用,降钙素在临床治疗中具有广泛的应用前景。例如,降钙素被用于治疗骨质疏松症,通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而增加骨密度,预防骨折。
OGP能够抑制炎症细胞的活性,减少炎症因子的释放,从而减轻炎症对骨组织的损伤。
重组生物素化人CD47蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD47 Protein, hFc-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学和细胞生物学研究中。CD47是一种重要的免疫调节分子,广泛表达于多种细胞表面,参与细胞间的相互作用和免疫反应的调节。 CD47的功能与作用 CD47,也称为整合素相关蛋白(IAP),是一种跨膜糖蛋白,广泛表达于造血细胞、内皮细胞和肿瘤细胞表面。它通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,向巨噬细胞传递“不要吞噬我”的信号,从而抑制巨噬细胞的吞噬作用。这一机制在维持组织稳态和避免自身免疫反应中发挥重要作用。然而,在肿瘤细胞中,CD47的异常高表达使其成为免疫逃逸的关键分子,帮助肿瘤细胞躲避免疫系统的清除。 重组生物素化CD47蛋白的优势 重组生物素化人CD47蛋白融合了hFc标签和Avi标签。hFc标签增强了蛋白的稳定性和可检测性,使其在复杂的生物样本中能够被高效识别和捕获。
GUCY2C的异常表达与多种疾病相关。其基因突变可导致家族性腹泻和胎粪性肠梗阻。
重组人血管内皮生长因子121(Recombinant Human VEGF121 Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF121是VEGF家族中的一个关键成员,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 血管生成:VEGF121是诱导血管生成的关键因子,能够促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。 血管通透性:VEGF121能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。 神经保护:VEGF121还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。 临床应用 心血管疾病:VEGF121在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF121在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF121的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。
它能够激活多种免疫细胞,如巨噬细胞和中性粒细胞,促进它们向炎症部位聚集,发挥杀菌和吞噬作用。
重组人骨形态发生蛋白 - 7(Recombinant Human BMP - 7 Protein)是转化生长因子 - β(TGF - β)超家族的重要成员,因其在骨骼形成和组织再生中的关键作用而备受关注。BMP - 7在多种生理过程中发挥着重要作用,包括骨骼发育、软组织修复和器官再生。 一、在骨骼发育与修复中的作用 BMP - 7是骨骼发育和修复的关键因子。它能够诱导间充质干细胞分化为成骨细胞,促进新骨的形成。在骨折治疗中,Recombinant Human BMP - 7已被证明能显著加速骨折愈合,减少愈合时间,尤其在复杂骨折和骨缺损修复中表现出色。此外,BMP - 7还被用于脊柱融合手术,提高手术成功率和患者恢复速度。 二、在软组织修复中的潜力 除了骨骼修复,BMP - 7在软组织修复中也显示出巨大潜力。它能够促进软骨细胞的增殖和分化,有助于软骨损伤的修复。在关节软骨损伤、肌腱损伤和韧带修复中,BMP - 7的应用有望改善组织功能,减轻患者痛苦。此外,BMP - 7还参与调节肾脏和肝脏的再生过程,为器官再生医学提供了新的思路。
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