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微小链霉菌SHMCCD59912HBUM71549-Bacillusmarisflavi-BMP-4, Human

这对于开发新的治疗肥胖和代谢疾病的策略具有重要意义。

重组人MMP-8蛋白(pro form),带有His标签(Recombinant Human MMP-8 Protein (pro form), His Tag),是一种在细胞外基质(ECM)降解和炎症反应研究中具有重要价值的酶类蛋白质。MMP-8(基质金属蛋白酶-8),也称为胶原酶-2,属于基质金属蛋白酶家族,主要功能是降解胶原蛋白,尤其是Ⅰ型、Ⅲ型和Ⅳ型胶原,参与组织重塑、炎症反应和免疫应答等生理和病理过程。His标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并便于后续的检测和应用。 在功能上,MMP-8在炎症部位的表达显著增加,参与炎症组织中胶原蛋白的降解,促进炎症反应的消退和组织修复。此外,MMP-8在多种疾病中发挥重要作用,包括慢性炎症性疾病(如类风湿关节炎)和某些类型的癌症。在类风湿关节炎中,MMP-8的过度表达导致关节软骨和骨组织的破坏。而在某些癌症中,MMP-8的活性与肿瘤的侵袭和转移密切相关,通过降解基底膜和细胞外基质,促进肿瘤细胞的迁移和扩散。 重组人MMP-8蛋白(pro form)的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。

重组生物素化CD117蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。

重组大鼠白细胞介素-13(Recombinant Rat IL-13)是一种重要的免疫调节因子,属于细胞因子家族。它在调节免疫反应、抑制炎症和促进组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠IL-13是一种非糖基化的单链多肽,含有112个氨基酸,分子量约为13.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-13具有显著的免疫调节活性。它能够抑制多种促炎细胞因子的产生,如IL-1、TNF-α和IFN-γ,从而减轻炎症反应。IL-13还能够促进调节性T细胞(Tregs)的分化和功能,增强免疫耐受。此外,IL-13对巨噬细胞的活化也具有调节作用,能够抑制巨噬细胞的抗原呈递能力和促炎细胞因子的分泌。IL-13还参与调节B细胞的功能,促进IgE的产生,这在过敏反应中具有重要意义。 应用与研究 重组大鼠IL-13广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和炎症模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

重组生物素化CA125蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的修饰和加工是基因表达调控的重要环节。E. coli Poly(A)加尾酶(PAP)作为一种关键的酶,能够为RNA分子添加poly(A)尾巴,从而在RNA的稳定性、运输和翻译调控中发挥重要作用。 产品特点 E. coli Poly(A)加尾酶是一种来自大肠杆菌的酶,能够催化ATP在RNA分子的3'末端逐个添加腺苷酸残基,形成poly(A)尾巴。这种酶对RNA底物具有广泛的特异性,能够作用于各种RNA分子,包括mRNA、tRNA和小RNA等。其活性依赖于Mg²⁺离子,且在温和的反应条件下即可高效工作。 应用场景 mRNA稳定性研究:通过为mRNA添加poly(A)尾巴,可以研究poly(A)尾巴对mRNA稳定性的影响。poly(A)尾巴的长度和存在与否直接影响mRNA在细胞内的半衰期。 RNA运输研究:poly(A)尾巴在mRNA从细胞核到细胞质的运输过程中起关键作用。通过使用E. coli Poly(A)加尾酶,可以模拟这一过程,研究RNA运输的机制。 体外翻译:在体外翻译系统中,poly(A)尾巴能够显著提高mRNA的翻译效率。

研究发现 Tuftsin 可以通过激活 NF-κB 信号通路,促进炎症细胞因子的表达和释放。

重组小鼠ASGR1(Asialoglycoprotein Receptor 1)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞表面受体蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。ASGR1在糖基化蛋白的清除和细胞代谢中发挥着重要作用,是细胞生物学和代谢疾病研究中的重要工具。 ASGR1的生物学功能 ASGR1是一种C型凝集素受体,主要表达于肝细胞表面。它通过识别和结合糖基化的糖蛋白(特别是末端含有半乳糖或N-乙酰半乳糖胺的糖蛋白),将这些糖蛋白内吞并运输到溶酶体中进行降解。这一过程对于维持血液中糖基化蛋白的稳态至关重要,同时也参与调节细胞内的代谢过程。 在生理功能方面,ASGR1通过清除血液中的糖基化蛋白,防止这些蛋白在体内的异常积累,从而维持内环境的稳定。此外,ASGR1还参与调节细胞的信号传导和代谢过程,影响细胞的生长和分化。 重组小鼠ASGR1蛋白(His标签)的优势 重组小鼠ASGR1蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得ASGR1蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。

这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。

重组小鼠 LRIG1 蛋白(His 标签)是一种在细胞信号传导和癌症研究中备受关注的分子。LRIG1(Leucine - Rich Repeats and Immunoglobulin - like Domains Protein 1)是一种跨膜蛋白,广泛表达于多种细胞类型中,参与调节细胞增殖、分化和信号转导等过程。 LRIG1 的结构特征包括富含亮氨酸的重复序列和免疫球蛋白样结构域,这些结构域使其能够与多种细胞表面受体和配体相互作用。研究表明,LRIG1 在细胞信号传导中发挥重要的调节作用,尤其是在调节表皮生长因子受体(EGFR)家族的活性方面。LRIG1 可以通过与 EGFR 家族成员相互作用,抑制其酪氨酸激酶活性,从而负向调节细胞增殖和存活信号通路。这种调节机制对于维持细胞生长的平衡和防止肿瘤发生至关重要。 在癌症研究中,LRIG1 的作用尤为引人注目。一方面,LRIG1 的表达在某些肿瘤组织中显著降低,提示其可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。通过抑制 EGFR 信号通路,LRIG1 可以抑制肿瘤细胞的增殖和迁移,从而抑制肿瘤的生长和转移。

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LDLR在不同病理状态下的表达和功能变化。

重组人内皮细胞生长因子(Recombinant Human EG-VEGF,也称PROK1)是一种重要的细胞因子,属于内皮细胞特异性生长因子家族。EG-VEGF在血管生成、生殖健康和某些疾病的病理过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human EG-VEGF,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在血管生成中的作用 EG-VEGF是一种强效的血管生成因子,主要通过与内皮细胞表面的受体结合,促进血管内皮细胞的增殖、迁移和管状结构形成。它在胚胎发育和组织修复过程中发挥重要作用,特别是在血管新生和侧支循环的形成中。EG-VEGF的表达增加通常与组织缺氧相关,它能够响应缺氧信号,促进新血管的生成,改善组织的血液供应。 二、在生殖健康中的作用 EG-VEGF在生殖系统中也具有重要作用。它在卵巢和胎盘的血管生成中发挥关键作用,对于维持正常的妊娠和胎儿发育至关重要。在卵巢中,EG-VEGF的表达与卵泡的发育和排卵过程密切相关。在胎盘中,EG-VEGF通过促进血管生成,确保胎儿获得充足的氧气和营养。

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