在生物医学的浩瀚领域中,蛋白质作为生命活动的核心分子,承载着无尽的奥秘与价值。
重组小鼠潜伏态 TGF-β1(Recombinant Mouse Latent TGF-β1)是一种重要的细胞因子,在细胞生物学、免疫学和组织修复研究中具有关键作用。TGF-β1(转化生长因子 - β1)是一种多功能细胞因子,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节和组织修复等多种生理过程。 潜伏态 TGF-β1 的生物学功能 TGF-β1 是一种分泌性蛋白,以潜伏态(Latent TGF-β1)和活性态(Active TGF-β1)两种形式存在。潜伏态 TGF-β1 是其在细胞外基质中的储存形式,需要经过特定的激活过程才能转化为活性态 TGF-β1。活性态 TGF-β1 通过与其受体结合,激活下游的 Smad 信号通路,从而调节细胞的多种生物学行为。 TGF-β1 在组织修复中发挥重要作用。例如,在伤口愈合过程中,TGF-β1 促进细胞外基质的合成和重塑,调节成纤维细胞的增殖和迁移,从而加速组织修复。此外,TGF-β1 还在免疫调节中发挥关键作用,能够抑制免疫细胞的过度活化,防止自身免疫性疾病的发生。
在基础研究中,重组食蟹猴DR6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞凋亡中的具体作用机制。
在免疫学和疾病研究领域,Siglec-4a(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素4a)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-4a蛋白的开发,为深入研究Siglec-4a的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-4a主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-4a的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-4a的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-4a蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
DR6在免疫系统中也发挥着重要作用,通过调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。
在生物体的分子世界中,核糖核酸酶H(RNase H)是一种具有独特功能的酶,它专门识别并切割DNA-RNA杂交体中的RNA链,因此被誉为DNA-RNA杂交体的“拆解专家”。 RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。它是一种内切酶,能够特异性地识别DNA-RNA杂交双链中的RNA部分,并在RNA链上切割磷酸二酯键。这种酶的活性对于维持细胞内的核酸代谢平衡至关重要。在细胞的DNA复制和修复过程中,RNase H发挥着不可或缺的作用。例如,在DNA复制过程中,RNA引物被合成以启动DNA链的合成,而RNase H则负责移除这些RNA引物,以便DNA聚合酶能够继续合成DNA链,从而确保DNA复制的顺利进行。 此外,RNase H在转录偶联修复(TCR)过程中也扮演着重要角色。当DNA损伤发生在正在转录的基因中时,RNA聚合酶可能会停滞在损伤位点。此时,RNase H能够移除RNA聚合酶前方的RNA-DNA杂交体,从而为DNA修复酶提供空间,促进损伤的修复。这一过程对于维持基因组的稳定性和细胞的正常功能至关重要。 在分子生物学研究中,RNase H也被广泛应用于各种实验。
PACAP (1-38) 在不同物种中的功能研究揭示了其在疾病治疗中的潜在应用。
重组食蟹猴多药耐药相关蛋白 1(PVRIG)蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在免疫系统的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和癌症免疫治疗的重要工具。 PVRIG 主要表达在免疫细胞表面,如 T 细胞、NK 细胞和某些树突状细胞。它通过与 T 细胞表面的 TIGIT 结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的过度激活,维持免疫系统的稳态。这种负向调节机制对于防止自身免疫性疾病和控制慢性感染中的免疫反应至关重要。然而,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达 PVRIG 来逃避免疫监视,抑制 T 细胞的抗肿瘤活性。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PVRIG 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 PVRIG 蛋白,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。 在疾病研究方面,PVRIG 的异常表达与多种疾病相关。
在基础研究中,重组食蟹猴FAP蛋白可用于研究其在细胞外基质重塑中的作用机制。
重组人三叶因子2(Recombinant Human TFF2)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF2在胃肠道黏膜的保护和修复中发挥关键作用,具有多种生物学功能。 生物学功能 胃肠道保护:TFF2主要在胃肠道黏膜的杯状细胞中表达,能够形成二硫键连接的同源二聚体,与胃肠道黏膜的黏液层结合,提供物理屏障,保护黏膜免受损伤。 促进修复:TFF2在黏膜损伤后能够促进上皮细胞的迁移和修复,加速伤口愈合。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和迁移。 调节免疫反应:TFF2在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中表达水平显著升高,参与调节炎症反应。它能够抑制炎症细胞的活化,减轻炎症反应。 肿瘤抑制:TFF2在胃癌中表达下调,但在乳腺癌和前列腺癌中表达上调,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。 临床应用 炎症性肠病:TFF2在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF2的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。 胃肠道保护:TFF2的保护作用使其在胃肠道疾病的治疗中具有潜在应用价值,能够促进黏膜修复,减轻损伤。
MARCKS肽段(151-175)是其功能核心区域,特别是其磷酸化形式,更是细胞内信号传导的关键节点
在代谢生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine GDF15 Protein,His Tag(重组犬类GDF15蛋白,His标签)正成为探索GDF15功能和相关疾病机制的重要工具。 GDF15(生长分化因子15)是转化生长因子β(TGF-β)超家族的成员,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡和炎症反应等生理过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。此外,GDF15在多种疾病中表达异常,包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为GDF15蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类GDF15蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、代谢调节和疾病模型研究等。 利用重组犬类GDF15蛋白,研究人员可以深入探究GDF15在代谢调节中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察GDF15蛋白的动态分布和变化。
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