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产紫青霉SHMCCD67267-β-Amyloid (33-40)-酿酒酵母SHMCCD54943

它在细胞应激反应、组织修复、代谢调节以及免疫调节等方面发挥着重要作用。

重组人细胞连接蛋白61(Recombinant Human CYR61)是一种重要的细胞外基质蛋白,属于CCN蛋白家族。CYR61在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CYR61,为研究细胞生物学和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖与迁移中的作用 CYR61通过与细胞表面的整合素受体结合,调节细胞的增殖和迁移。它能够促进多种细胞类型(如成纤维细胞、内皮细胞和肿瘤细胞)的增殖和迁移。在伤口愈合过程中,CYR61的表达增加,有助于加速组织修复。此外,CYR61还能够调节细胞的黏附和形态,维持细胞的正常功能。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human CYR61在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,CYR61的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,CYR61还能够调节干细胞的归巢和分化,为组织工程和再生医学提供了新的策略。

重组人 IL - 36RA 蛋白作为一种重要的炎症调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。

在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。

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。

重组人 PDGF R β(Recombinant Human PDGF R beta)是解析肿瘤微环境、血管重塑与纤维化进程的核心试剂。该蛋白选用 HEK293 真核表达系统,完整覆盖胞外配体结合区(aa 32-530),经 Ni²⁺-NTA 与分子筛双步纯化,SDS-PAGE 与 SEC-MALS 均显示单体纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/µg。天然二硫键与糖基化修饰得以保留,使其与配体 PDGF-BB 的亲和力 KD 低至 0.15 nM(SPR),并可同时识别 PDGF-DD 与 -AB。功能验证中,10 ng/mL 即可在 NIH-3T3 细胞中触发 ERK1/2 磷酸化峰,EC₅₀≈6 ng/mL,与天然受体一致。蛋白以冻干粉形式提供,–80 °C 可稳定 24 个月;4 °C 复溶后 7 天内活性无衰减,兼容 BLI、ELISA、微球捕获及 CAR 筛选,是研究成纤维细胞活化、肿瘤基质互作及开发抗血管/抗纤维化药物的理想工具。

6×DNA Loading Buffer是一种六倍浓缩的上样缓冲液,主要用于DNA凝胶电泳。

重组人 PODXL2(Podocalyxin-Like 2)蛋白是一款高纯度、全长胞外域试剂,专为细胞黏附、肾小球滤过屏障及肿瘤转移机制研究而设计。该蛋白由 HEK293 真核系统分泌表达,序列覆盖人 PODXL2 胞外段(aa 28-528),C 端融合 6×His 标签,表观分子量约 58 kDa,经镍柱亲和、阴离子交换与分子筛三步纯化,SEC-MALS 确认单体>95%,内毒素<0.05 EU/μg。保留天然 O-糖基化与唾液酸侧链,使其电荷屏障功能完整;ELISA 验证可与 Ezrin 蛋白直接结合,EC₅₀≈25 nM;在足细胞模型中,100 ng/mL 即能显著抑制细胞聚集,模拟肾小球裂隙膜负电荷效应。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于 BLI、流式、类器官渗透性检测及抗转移抗体筛选,是解析肾病蛋白尿与肿瘤侵袭的理想工具。

磷酸化后的底物蛋白会改变其构象或活性,从而影响细胞内的信号传导和生理功能。

BTN1A1(Butyrophilin 1A1)是一种重要的免疫调节分子,属于Butyrophilin家族。它在调节T细胞的活化、增殖以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人BTN1A1蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 BTN1A1主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞和巨噬细胞表面,通过与T细胞上的CD4或CD8结合,调节T细胞的活化和增殖。BTN1A1通过其胞外结构域与T细胞受体(TCR)复合物相互作用,传递抑制性信号,从而抑制T细胞的过度活化。这种调节机制对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,BTN1A1还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。 在病理状态下,BTN1A1的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些自身免疫性疾病中,BTN1A1的表达异常可能导致T细胞过度活化,加重疾病进展;在某些癌症中,BTN1A1的异常表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。

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。

心源性调节因子-1(CT-1,Cardiotrophin-1)是一种多功能细胞因子,最初在小鼠胚胎心脏中被发现。它在心血管系统和骨骼系统的发育、维持和修复中发挥着重要作用。CT-1通过激活JAK/STAT信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,从而在多种生理和病理过程中发挥作用。 CT-1的功能与机制 CT-1的主要功能是促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,从而维持心脏的正常功能。它通过与gp130受体结合,激活JAK/STAT信号通路,促进心肌细胞的生长和分化。此外,CT-1还能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管的形成和修复,有助于维持心血管系统的稳定。 在骨骼系统中,CT-1通过调节成骨细胞的活性,促进骨质形成,从而在骨骼发育和修复中发挥重要作用。研究表明,CT-1能够刺激成骨细胞的增殖和分化,增加骨密度,预防骨质疏松症。 临床应用与研究 近年来,CT-1在心血管疾病和骨骼疾病的治疗中的应用逐渐受到关注。在心血管疾病中,CT-1通过促进心肌细胞的增殖和存活,改善心脏功能,减轻心肌损伤。

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