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转铁蛋白受体(TfR)在铁代谢和细胞增殖中发挥着关键作用,是维持细胞正常功能不可或缺的蛋白。

Recombinant Rat CD47 Protein, hFc Tag(重组大鼠CD47蛋白,带人IgG Fc标签)是一种在免疫调节和肿瘤治疗中发挥重要作用的跨膜蛋白。CD47,也称为整合素相关蛋白(Integrin-Associated Protein, IAP),广泛表达于多种细胞类型,通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,传递抑制性信号,调节细胞的免疫识别和吞噬过程。 在免疫调节中的作用 CD47通过与SIRPα结合,向免疫细胞传递“不要吃我”信号,从而抑制巨噬细胞对正常细胞的吞噬作用。这种机制对于维持免疫系统的平衡至关重要,防止过度的免疫反应导致自身免疫疾病。例如,在红细胞表面,CD47的表达能够保护红细胞免受巨噬细胞的吞噬,维持正常的红细胞寿命。 在肿瘤治疗中的作用 在肿瘤治疗中,CD47的作用尤为重要。许多肿瘤细胞高表达CD47,通过与SIRPα结合,抑制巨噬细胞的吞噬作用,从而逃避免疫监视。因此,CD47被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。通过阻断CD47与SIRPα的结合,可以增强巨噬细胞对肿瘤细胞的吞噬能力,促进肿瘤细胞的清除。

在生物医学研究中,重组蛋白技术已经成为探索生物分子功能和开发新型治疗方法的关键手段之一。

重组人SP17蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。SP17(Sperm Protein 17)是一种精液特异性蛋白,主要存在于精液中,参与精子的成熟和受精过程。它在生殖生物学和男性不育研究中具有重要的应用价值。 SP17的功能与机制 SP17在精子的成熟过程中发挥重要作用。它通过与精子表面的受体结合,调节精子的运动能力和受精能力。此外,SP17还参与精子的保护机制,防止精子在生殖道中的损伤。SP17的功能异常与男性不育症密切相关,其表达水平的变化可能影响精子的质量和受精能力。 重组人SP17蛋白(His Tag)的特点 重组人SP17蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然SP17的结构域和功能特性。 实验应用 重组人SP17蛋白(His Tag)在多种实验中表现出色: 体外受精实验:用于研究SP17对精子运动能力和受精能力的影响。

在基础研究中,ANP (1-28) 被广泛用于研究心血管系统的生理和病理机制。

Recombinant Rat Alkaline Phosphatase (Germ type)(重组大鼠碱性磷酸酶,生殖型)是一种在胚胎发育和组织再生中发挥关键作用的酶。这种酶属于碱性磷酸酶家族,主要在生殖细胞和胚胎组织中表达,参与多种生物学过程,包括细胞分化、组织形成和细胞外基质的调节。 在胚胎发育中的作用 生殖型碱性磷酸酶(Germ type Alkaline Phosphatase, G - ALP)在胚胎发育过程中具有重要的调控功能。它通过去除底物分子上的磷酸基团,调节多种生物活性分子的功能。例如,G - ALP能够激活或失活某些生长因子和信号分子,从而影响细胞的增殖、分化和迁移。在生殖细胞中,G - ALP对于维持细胞的多能性和促进胚胎早期发育至关重要。 在组织再生中的作用 除了在胚胎发育中的关键作用,G - ALP还参与组织再生过程。在伤口愈合和组织修复过程中,G - ALP能够调节细胞外基质的代谢,促进细胞的黏附和迁移。例如,在骨骼和软组织的再生中,G - ALP通过调节细胞外基质的成分和结构,为细胞的生长和组织的重塑提供支持。

其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。

Recombinant Rabbit IgG Protein(重组兔免疫球蛋白G)是一种在免疫学研究和诊断中广泛应用的蛋白质。IgG是免疫系统中最重要的抗体类型之一,具有多种生物学功能,包括识别和中和病原体、激活补体系统以及调节免疫反应。 在免疫反应中的作用 IgG是血清中含量最丰富的抗体,能够识别并结合特定的抗原,如细菌、病毒和毒素。通过与抗原结合,IgG可以阻止病原体的入侵,标记病原体以供免疫细胞清除,或者激活补体系统来溶解病原体。此外,IgG还能够穿过胎盘,为胎儿提供被动免疫保护,帮助新生儿抵御感染。 在研究中的应用 Recombinant Rabbit IgG Protein通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和特异性。它在免疫学研究中具有多种应用价值。例如,它可以作为对照抗体用于免疫沉淀、免疫印迹和免疫荧光等实验,帮助研究人员验证实验结果的可靠性。此外,重组兔IgG还可以用于开发针对特定抗原的单克隆抗体,为疾病诊断和治疗提供新的工具。 在诊断中的应用 在医学诊断中,IgG抗体的检测是评估免疫反应和诊断感染性疾病的重要手段。

Periostin还参与伤口愈合过程,通过促进成纤维细胞的迁移和细胞外基质的重塑,加速组织的修复。

Recombinant Human FGF-16(重组人成纤维细胞生长因子 16)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,该家族成员在胚胎发育、细胞增殖与分化、组织修复以及肿瘤生长和侵袭等多种生物过程中发挥关键作用。FGF-16 是一种肝素结合生长因子,其核心结构域包含 120 个氨基酸,与其他 FGF 家族成员共享相似的三级结构。它与 FGF-9 的氨基酸序列同源性最高,达 73%,且在不同物种间具有高度保守性,人、小鼠和大鼠的 FGF-16 氨基酸序列同源性分别高达 99% 和 98.6%。 FGF-16 在胚胎发育和细胞增殖方面的作用尤为突出。它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用。此外,FGF-16 在出生后的心脏中优先表达,其表达调控与组织特异性染色质重塑和 DNA-蛋白质相互作用密切相关。在胚胎棕色脂肪组织中,FGF-16 也表现出显著的促有丝分裂活性,暗示其在胚胎棕色脂肪组织增殖中的重要作用。 在疾病治疗领域,FGF-16 的应用前景广阔。

TROP-2 的细胞内结构域较短,但其功能尚未完全明确。

在细胞生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine OSMR Protein,His Tag(重组犬类OSMR蛋白,His标签)正成为探索OSMR功能和相关疾病机制的重要工具。 OSMR(Oncostatin M受体)是一种重要的细胞表面受体,属于白细胞介素-6(IL-6)受体家族。OSMR通过与Oncostatin M(OSM)结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSMR在多种细胞类型中表达,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞的生理过程中发挥重要作用,同时在多种疾病(如炎症性疾病、自身免疫疾病和某些癌症)中也扮演关键角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为OSMR蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSMR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、细胞生长和疾病模型研究等。 利用重组犬类OSMR蛋白,研究人员可以深入探究OSMR在细胞信号转导和疾病中的作用机制。

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