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创建时间:2025-07-16当前位置: 首页 > 藻类

Recombinant Cynomolgus SG3-芦笋拟茎点霉Phomopsis asparagi-埋藏曲霉SHMCCD68910

LAMP5 蛋白属于溶酶体相关膜蛋白家族,广泛分布于溶酶体膜上。

重组人CD59蛋白(Recombinant Human CD59 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。CD59,也被称为膜反应性溶破抑制因子(Membrane Attack Complex Inhibitor Factor, MACIF),在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD59蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD59的主要功能是调节补体系统的激活,保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD59通过与补体膜攻击复合物(MAC)结合,阻止其形成孔隙,从而抑制补体的终末途径,保护细胞免受溶细胞作用。这种机制对于维持组织稳态和防止自身免疫反应至关重要。 重组人CD59蛋白的应用 重组人CD59蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD59蛋白,带有C末端hFc标签,便于纯化和检测。

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。

在生物医学研究中,Recombinant Ferret TNF-α Protein, His Tag(重组雪貂肿瘤坏死因子-α蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于炎症和免疫反应的研究中。TNF-α 是一种关键的细胞因子,在调节免疫反应、促进细胞凋亡以及维持组织稳态中发挥着重要作用。 结构与功能 TNF-α 是一种由 157 个氨基酸组成的多肽,通常以同源三聚体的形式存在。重组雪貂 TNF-α 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。TNF-α 通过与两种受体——TNFR1 和 TNFR2 结合,激活多种细胞内信号通路,其主要功能包括: 炎症反应:TNF-α 能够诱导炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。 免疫调节:TNF-α 可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 细胞凋亡:TNF-α 通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于清除受损细胞和维持组织稳态具有重要意义。 在疾病中的作用 TNF-α 在多种疾病中扮演着重要角色。

尽管重组小鼠 IL - 11 在研究中取得了显著成果,但仍有许多问题有待进一步探索。

在细胞因子受体家族中,白细胞介素 - 2 受体β链(IL-2R beta,又称 CD122)是一个关键的成员。重组食蟹猴 IL-2R beta 蛋白的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 IL-2R beta 是白细胞介素 - 2 受体复合物的重要组成部分,它与 IL-2R alpha(CD25)和 IL-2R gamma(CD132)共同构成高亲和力的 IL-2 受体。IL-2 是一种重要的免疫调节因子,能够促进 T 细胞和自然杀伤细胞(NK 细胞)的增殖和活化。IL-2R beta 在这一过程中起着关键作用,通过与 IL-2 结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应。 重组食蟹猴 IL-2R beta 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-2R beta 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-2 特异性结合,模拟体内 IL-2R beta 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-2R beta 蛋白可用于多种实验场景。

它可能在神经退行性疾病治疗、生殖健康以及组织工程等领域发挥重要作用。

在骨骼生物学和疾病研究领域,SOST(sclerostin)作为一种重要的分泌蛋白,在骨骼发育、骨质疏松症以及多种骨骼疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人SOST蛋白的开发,为深入研究SOST的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 SOST主要由骨细胞分泌,通过与LRP5/6受体结合,抑制Wnt信号通路的活性,从而调节骨形成和骨吸收的平衡。SOST在骨骼发育和维持骨骼稳态中发挥重要作用,其异常表达与多种骨骼疾病相关,包括骨质疏松症、骨硬化症和某些骨折愈合障碍。因此,研究SOST的机制和功能对于理解骨骼生理和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人SOST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。 在骨骼发育研究中,重组生物素化人SOST蛋白可用于探索SOST与LRP5/6受体的结合机制,以及这种结合如何影响Wnt信号通路的活性。

FGF-21的临床试验正在进行中,旨在评估其在糖尿病、肥胖症以及其他代谢性疾病中的治疗效果。

Recombinant Rhesus IL - 1α(重组恒河猴白细胞介素 - 1α)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着核心作用。IL - 1α 是 IL - 1 家族的重要成员,主要由巨噬细胞、单核细胞和内皮细胞等产生,参与多种生理和病理过程。 生物学功能 IL - 1α 是一种多效性细胞因子,具有广泛的生物学活性。它能够激活多种免疫细胞,包括巨噬细胞、T 细胞和 B 细胞,增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IL - 1α 还能够促进炎症因子的释放,如 IL - 6 和 TNF - α,从而放大炎症反应。在大鼠的炎症模型中,重组恒河猴 IL - 1α 的应用可以显著增强炎症反应,促进炎症细胞的募集和活化。 炎症与组织修复 IL - 1α 在组织修复过程中也起着重要作用。它能够刺激成纤维细胞和内皮细胞的增殖,促进新生血管的形成和组织的修复。然而,IL - 1α 的过度表达也可能导致组织损伤,如在类风湿性关节炎和炎症性肠病等慢性炎症性疾病中,IL - 1α 的高水平表达与组织破坏密切相关。

BAFF抑制剂可缓解B细胞过度活化导致的炎症反应。

Galanin 是一种由 29 或 30 个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统和外周神经系统中。它在调节神经活动、内分泌功能、心血管系统和免疫反应中发挥着重要作用。在人类中,Galanin 的研究揭示了其在多种生理和病理过程中的关键作用。 神经调节作用 Galanin 在神经系统中具有多种调节功能。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,Galanin 被发现能够调节神经元的电活动,影响疼痛感知和情绪调节。此外,Galanin 还参与调节睡眠和觉醒过程,通过作用于特定的神经回路,影响睡眠质量。 内分泌与心血管调节 Galanin 在内分泌系统中也发挥着重要作用。它能够调节多种激素的分泌,如生长激素、促肾上腺皮质激素和胰岛素。在心血管系统中,Galanin 能够引起血管舒张,降低血压,通过作用于血管平滑肌细胞上的受体,促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。 免疫调节作用 近年来,Galanin 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。

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