该蛋白在自身免疫性疾病、感染性疾病和肿瘤免疫研究中也有广泛应用。
生长因子受体α样蛋白(GFRAL)是一种重要的细胞表面受体,属于 GDNF 受体家族。近年来,GFRAL 在调节代谢和能量平衡中的关键作用引起了广泛关注。重组大鼠 GFRAL(Recombinant Rat GFRAL)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。 GFRAL 最初被认为是一种孤儿受体,但近年来的研究发现,它与生长分化因子 15(GDF15)具有高度的亲和力,能够特异性地结合 GDF15 并将其信号传导至细胞内。这种结合对于调节食欲和能量代谢至关重要。研究表明,GDF15-GFRAL 信号通路在孤束核(NTS)中发挥作用,通过抑制食欲来调节体重和代谢状态。这一发现为开发治疗肥胖和代谢紊乱的新型药物提供了潜在的靶点。 重组大鼠 GFRAL 的制备通常采用先进的基因工程技术,通过在适当的表达系统(如哺乳动物细胞)中表达 GFRAL 的成熟肽序列,并添加适当的标签(如 His 标签)以便于纯化和检测。这种重组蛋白的纯度通常超过 95%,内毒素水平极低(<1 EU/μg),适用于多种体外和体内实验,如受体结合实验、信号传导研究以及动物模型中的功能验证。
IGF-I 水平的异常升高可能与某些癌症的发生有关,因为 IGF-I 可以促进癌细胞的增殖和存活。
Bst DNA Polymerase, Large Fragment 是一种来源于嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)的重组酶,具有5′→3′ DNA聚合酶活性和强大的链置换能力,但缺乏5′→3′核酸外切酶活性。这种酶在等温扩增技术中表现出色,尤其适用于环介导等温扩增(LAMP)和滚环扩增(RCA)等应用。功能与特性链置换活性:Bst DNA Polymerase, Large Fragment 具有强大的链置换能力,能够在等温条件下高效扩增DNA。高耐盐性:该酶在高盐环境中表现出良好的活性,适合处理复杂的生物样本。 高灵敏度:能够在低浓度模板下实现高效的DNA扩增。热稳定性:最佳活性温度为65℃,可在60-70℃的温度范围内稳定工作。应用场景环介导等温扩增(LAMP):用于快速、灵敏的病原体检测和基因分析。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。高GC含量DNA测序:适用于高GC含量的DNA模板的测序。全基因组扩增(WGA):用于微量DNA模板的快速扩增。
重组人KLK3蛋白广泛用于开发诊断试剂盒、校准标准品及质控品,为临床检测提供重要支持。
重组人细胞黏附分子3(Recombinant Human CADM3, His Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约43 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。CADM3(又称Necl-1)通过三个胞外Ig样结构域介导Ca²⁺非依赖性细胞黏附,在神经突触成熟、小胶质细胞活化及免疫突触稳定性中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CADM3与nectin-3的相互作用(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 促进海马神经元突触后致密蛋白95(PSD-95)聚集(荧光强度提升2.7倍); 抑制小胶质细胞过度活化(TNF-α分泌降低58%),缓解神经炎症; 增强NK细胞与靶细胞的免疫突触形成(突触面积扩大3.1倍)。 突破性应用 神经退行性疾病:在阿尔茨海默病模型中,His-CADM3包被的纳米颗粒促进突触修复,使记忆功能恢复至对照组75%; 自身免疫调控:在EAE小鼠中,阻断CADM3-nectin-3通路可减少脱髓鞘病灶数量(减少60%)。
重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)作为一种重要的研究试剂,正逐渐受到广泛关注。
Recombinant Human IL-10 Protein(重组人白细胞介素-10蛋白)是一种重要的免疫调节因子,因其在抗炎和免疫抑制中的关键作用而备受关注。IL-10在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,广泛应用于基础研究和临床治疗。 免疫调节与抗炎作用 IL-10是一种多效性细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞分泌。它通过与IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够抑制免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和B细胞,从而发挥免疫抑制作用。 在疾病中的应用 IL-10在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。例如,在类风湿性关节炎、炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)以及多发性硬化症等疾病中,IL-10能够通过抑制过度的免疫反应,减轻炎症和组织损伤。此外,IL-10在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它能够调节肿瘤相关炎症反应,影响肿瘤的进展和转移。
在生物体的微观世界里,T3 RNA聚合酶扮演着至关重要的角色。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD55 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD55蛋白,组氨酸标签)因其在补体调节中的关键作用而备受关注。CD55(也称为衰变加速因子,DAF)是一种重要的细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,对调节补体系统的激活和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD55蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD55蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD55在调节补体系统的激活中发挥着关键作用。它通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其衰变,从而抑制补体系统的激活,保护细胞免受补体介导的损伤。重组食蟹猴CD55蛋白可用于研究其在细胞表面的补体调节机制,以及在免疫反应中的调控作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD55在免疫调节中的作用,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。
通过体外细胞实验,研究人员可以利用该蛋白研究EGFR的信号传导机制,探索其在细胞增殖和存活中的作用。
PF-4(血小板因子 4)是一种由血小板 α-颗粒释放的多肽,属于 CXC 趋化因子家族。它在血液凝固、炎症反应和血管生成等生理过程中扮演着重要角色。PF-4 的分子量约为 12 kDa,由 70 个氨基酸组成,其结构中含有多个正电荷残基,这使得它能够与带负电荷的肝素等糖胺聚糖紧密结合。 在血液凝固过程中,PF-4 的释放是血小板激活的重要标志之一。它能够中和肝素,从而抑制抗凝血酶 III 的活性,促进血液凝固。此外,PF-4 还具有趋化活性,能够吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位聚集,增强机体的免疫防御能力。在炎症反应中,PF-4 的释放不仅有助于清除病原体,还可能通过调节炎症细胞的活性,减轻炎症损伤。 近年来,PF-4 在血管生成中的作用也引起了研究者的关注。研究表明,PF-4 可能通过与血管内皮细胞表面的受体结合,抑制血管内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制血管生成。这一特性使 PF-4 成为研究肿瘤血管生成抑制的潜在靶点。在肿瘤微环境中,PF-4 的高表达可能有助于抑制肿瘤的生长和转移。 此外,PF-4 还与多种疾病的发生发展相关。
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