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创建时间:2025-07-18当前位置: 首页 > 藻类

异型酒香酵母-枯草芽孢杆菌SHMCCD52860-无花果曲霉变种

这种重组蛋白的纯度大于 95%,内毒素含量低,适合用于研究。

重组马白细胞介素 - 1β(Recombinant Equine IL - 1β)是马类健康研究中的一个重要工具。IL - 1β是一种关键的促炎细胞因子,在马类的免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用。通过重组技术生产的Recombinant Equine IL - 1β,为深入研究马类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力支持。 一、在炎症反应中的作用 IL - 1β是炎症反应的核心介质之一。在马类的多种炎症性疾病中,如关节炎、肌腱炎、肺炎等,IL - 1β的水平通常显著升高。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。然而,过度的IL - 1β分泌可能导致炎症反应失控,引起组织损伤。因此,研究IL - 1β的调节机制对于控制炎症反应具有重要意义。 二、在免疫调节中的作用 IL - 1β在马类的免疫系统中发挥着复杂的调节作用。它能够促进免疫细胞的活化、增殖和分化,增强免疫反应的强度。同时,IL - 1β还参与调节免疫细胞的凋亡,维持免疫系统的平衡。

在肿瘤治疗中,CD43的调节可以用于增强免疫细胞的活性,提高抗肿瘤免疫反应的效果。

Recombinant Human NPC2 Protein, His Tag 是一款由 CHO 细胞分泌表达的溶酶体胆固醇转运蛋白,含 151 个氨基酸的成熟序列,C 端融合 6×His 标签,分子量约 19 kDa。蛋白经过两步纯化——镍柱亲和层析与分子筛精纯,纯度≥98%,内毒素70 % 胆固醇转移,EC₅₀≈0.2 μM;其活性可被 U18666A 竞争性抑制,验证体系特异性。冻干粉于 –20 ℃ 可保存 24 个月,4 ℃ 复溶后活性保持 7 天,适用于胆固醇代谢、尼曼-匹克病 C 型机制研究及小分子筛选。提供每批质谱、圆二色谱及功能报告,确保实验可重现,是脂质转运研究的高效工具。

在自身免疫性疾病中,通过抑制CD40的功能,可以减轻T细胞和B细胞介导的免疫反应,缓解疾病症状。

重组大鼠胶质细胞源性神经营养因子(Recombinant Rat GDNF Protein)是一种重要的神经营养因子,属于GDNF家族。它在神经系统中发挥着关键作用,特别是在神经保护和神经再生方面。 结构与特性 重组大鼠GDNF是一种二硫键连接的同源二聚体糖蛋白,分子量约为30 kDa。它属于半胱氨酸结蛋白家族,通过与RET受体酪氨酸激酶及其共受体GDNF家族受体α(GFRα)结合来发挥生物学效应。GDNF的成熟形式由134个氨基酸组成,通过一系列翻译后修饰(如N-糖基化)来增强其稳定性和活性。 生物活性与功能 GDNF在促进多巴胺能神经元、运动神经元、浦肯野细胞和交感神经元的存活和分化方面表现出显著的活性。它通过激活RET受体及其下游信号通路(如ERK和PI3K/AKT通路)来促进神经元的存活和生长。此外,GDNF还参与肾脏发育和精子发生。 应用与研究 重组大鼠GDNF广泛应用于神经科学和神经疾病研究。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在帕金森病的模型中,GDNF被证明能够显著改善多巴胺能神经元的存活和功能。

尽管重组小鼠 MIP - 2 的研究还处于发展阶段,但其在炎症和免疫反应中的重要性已逐渐显现。

在生物医学研究中,Recombinant Human GIPR Protein-VLP(重组人GIPR蛋白-病毒样颗粒)作为一种创新的生物技术产品,正逐渐成为研究代谢调控和疾病治疗的重要工具。GIPR(胃抑制多肽受体)是一种G蛋白偶联受体,主要参与调节胰岛素分泌、血糖水平以及肠道功能。 基本特性 重组人GIPR蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含GIPR的全长氨基酸序列,纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了GIPR的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人GIPR蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究GIPR的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GIPR的特异性抗体提供了可能。 研究意义 GIPR在调节胰岛素分泌和血糖水平中发挥关键作用,其异常功能与多种代谢性疾病相关,如2型糖尿病和肥胖症。

GCP-2的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为7.8 kDa。

人源肝细胞生长因子(HGF)是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、迁移和存活具有重要的调节作用。HGF最初是从血清中分离出来的,因其能够促进肝细胞的再生而得名。然而,随着研究的深入,人们发现HGF的作用远不止于此。 在组织修复和再生方面,HGF发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖和迁移,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤损伤和伤口愈合过程中,HGF能够刺激角质形成细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口的愈合。此外,HGF在神经再生中也具有重要作用,能够促进神经元的存活和轴突的生长。 HGF通过与其受体c-Met结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。这些信号通路的激活不仅促进细胞的增殖和存活,还能够抑制细胞凋亡。HGF的这种抗凋亡作用在维持组织稳态和应对细胞应激时尤为重要。 在肿瘤学领域,HGF的研究也备受关注。一些研究表明,HGF在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌、结直肠癌和乳腺癌中,HGF的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。

IL-8还具有调节炎症反应的作用,通过促进炎症介质的释放,进一步加剧炎症反应。

重组人DLL1蛋白(Recombinant Human DLL1)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它是Notch信号通路的关键配体之一。DLL1(Delta-like 1)在细胞分化、增殖和组织发育中发挥着至关重要的作用,是研究细胞命运决定和组织稳态的关键工具。 Notch信号通路是一种高度保守的细胞间通信系统,广泛参与胚胎发育、干细胞维持和组织再生等过程。DLL1作为Notch信号通路的主要配体之一,通过与Notch受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的分化和增殖。在胚胎发育过程中,DLL1在神经发生、心脏发育和造血系统发育中起着重要作用。它通过精细调控细胞的命运决定,确保组织和器官的正常形成。 重组人DLL1蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DLL1基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DLL1的生物活性,能够与Notch受体特异性结合,激活Notch信号通路。研究人员可以利用重组DLL1蛋白研究其在细胞分化、增殖和组织发育中的作用机制,以及其与其他细胞信号通路的相互作用。 在临床应用方面,DLL1的异常表达与多种疾病相关。

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