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它能够调节多种免疫细胞的活性,包括巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。

Recombinant Mouse bFGF(重组小鼠碱性成纤维细胞生长因子,简称bFGF)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 bFGF是一种广谱的细胞生长因子,能够促进多种细胞类型的增殖和分化,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生长、分化和存活。在组织修复和再生方面,bFGF能够促进血管生成和组织愈合,加速伤口的愈合过程。此外,bFGF在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经元的存活和分化,对神经系统的发育和修复具有重要意义。 研究应用 重组小鼠bFGF广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,bFGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在胚胎干细胞和诱导多能干细胞(iPS细胞)的培养中,bFGF能够维持细胞的多能性,促进其向特定细胞类型的分化。在组织工程中,bFGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。

His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

LL-37是一种广泛研究的抗菌肽,具有抗菌、免疫调节和细胞信号传导等多种功能。LL-37(乙酰化,酰胺化)是经过化学修饰的LL-37,通过在肽的N端添加乙酰基和在C端添加酰胺基,增强了其稳定性和生物活性。 一、LL-37(乙酰化,酰胺化)的结构与功能 LL-37是一种由37个氨基酸组成的抗菌肽,其序列是LLGDFFRKSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTES。乙酰化和酰胺化修饰分别在N端和C端进行,这些修饰可以提高LL-37的稳定性和细胞穿透能力。LL-37通过其α螺旋结构插入细菌细胞膜,破坏膜的完整性,从而杀死细菌。此外,LL-37还能够调节免疫反应,促进炎症细胞的趋化和激活。 二、LL-37(乙酰化,酰胺化)的抗菌作用 LL-37(乙酰化,酰胺化)对多种病原体具有广谱抗菌活性,包括细菌、真菌和病毒。这种抗菌肽通过破坏病原体的细胞膜,导致细胞内容物泄漏,从而杀死病原体。LL-37的抗菌活性使其在治疗感染性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在慢性伤口感染和烧伤感染中,LL-37可以有效抑制病原体的生长,促进伤口愈合。

在基础研究中,重组食蟹猴DNAM-1蛋白可用于体外实验,研究其与配体的相互作用机制。

重组人CD14(Recombinant Human CD14, His Tag)是一种55 kDa的糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定蛋白,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70%),为脓毒症拮抗剂开发提供工具。 突破性应用 脓毒症早期预警:His-CD14磁微粒化学发光法在ICU患者中预测28天死亡率的AUC达0.89,优于PCT; 免疫治疗增效:CD14阻断肽联合抗生素使脓毒症小鼠生存率从40%提升至75%。

Neuropoietin 可能成为治疗神经退行性疾病和促进神经再生的潜在靶点。

在免疫学和炎症研究领域,细胞因子的多样性及其功能的复杂性一直是科学家们探索的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36β(Recombinant Mouse IL - 36β,183aa)作为一种新兴的研究对象,正逐渐揭示其在炎症和免疫调控中的重要作用。 IL - 36β 的结构与功能 IL - 36β 是 IL - 1 超家族的成员之一,其基因编码的前体蛋白经过剪切后,形成具有生物活性的成熟蛋白。重组小鼠 IL - 36β(183aa)包含183个氨基酸,通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。这种细胞因子主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中的作用 重组小鼠 IL - 36β(183aa)在炎症反应中发挥着关键作用。它能够显著促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,增强炎症反应的强度和持续时间。研究表明,IL - 36β 在多种炎症相关疾病中表现出显著的活性,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。在皮肤炎症模型中,IL - 36β 能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度,从而加剧炎症症状。

MIF 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生理学和疾病机制研究中,Recombinant Cynomolgus Carbonic Anhydrase XII Protein, His Tag(重组食蟹猴碳酸酐酶XII蛋白,组氨酸标签)因其在细胞酸碱平衡和疾病发生中的关键作用而备受关注。碳酸酐酶XII(CA12)是一种膜结合的碳酸酐酶同工酶,主要参与细胞内外的酸碱平衡调节和离子转运,对维持细胞的生理功能和适应环境变化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴碳酸酐酶XII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CA12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。 在细胞生理学研究中,CA12在调节细胞内外酸碱平衡中起着关键作用。它通过催化二氧化碳和水的可逆反应,生成碳酸氢根离子和氢离子,从而维持细胞内外的酸碱平衡。重组食蟹猴CA12蛋白可用于研究其在细胞生理过程中的作用机制,以及在不同生理条件下的功能变化。

尽管RNase T1在RNA研究中具有广泛的应用,但其活性和反应条件需要精确控制。

γ-1-Melanocyte Stimulating Hormone (MSH), amide 是一种由13个氨基酸组成的多肽激素,属于黑色素皮质素家族。这种激素在调节色素沉着、食欲、能量平衡和免疫反应等方面发挥着重要作用。γ-1-MSH 是从促肾上腺皮质激素(ACTH)前体蛋白中衍生出来的,其C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性和生物活性。 生理功能 γ-1-MSH 通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。这些受体广泛分布于中枢神经系统和外周组织中,包括皮肤、免疫细胞和脂肪组织。在皮肤中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体1(MC1R),促进黑色素细胞合成和分泌黑色素,从而调节皮肤和毛发的颜色。这种机制有助于保护皮肤免受紫外线的伤害。 在中枢神经系统中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体4(MC4R),调节食欲和能量平衡。研究表明,γ-1-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。此外,γ-1-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。

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