此外,TGF - β2还参与了胚胎发育的调控,对器官的形成和发育起着不可或缺的作用。
重组人CEACAM-3蛋白(Recombinant Human CEACAM-3 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于CEACAM(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule)家族。CEACAM-3在免疫细胞的激活、病原体识别和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制和病原体感染的重要工具。 免疫调节与病原体识别 CEACAM-3,也被称为CD66d,是一种细胞黏附分子,主要表达于中性粒细胞和单核细胞表面。它在免疫反应中具有多种功能,包括调节免疫细胞的黏附、迁移和信号传导。CEACAM-3的一个重要功能是识别和结合某些病原体,如大肠杆菌和脑膜炎奈瑟菌。通过与这些病原体结合,CEACAM-3能够促进免疫细胞的吞噬作用,从而清除病原体。此外,CEACAM-3还参与调节免疫细胞的激活,影响细胞因子的分泌和免疫反应的强度。 重组人CEACAM-3蛋白的应用 重组人CEACAM-3蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。
在基础研究领域,重组人FOLR1蛋白为深入研究肿瘤细胞的代谢机制和信号通路提供了重要工具。
β-Amyloid (33-40) 是一种由淀粉样前体蛋白(APP)经过一系列酶切作用产生的短肽片段。在正常生理状态下,这种短肽能够被大脑中的酶系统及时清除,维持在一个相对较低的水平。然而,在阿尔茨海默病患者的大脑中,β-Amyloid (33-40) 的代谢出现了异常。它开始在大脑的特定区域异常聚集,形成了一种名为淀粉样斑块的结构。这些斑块的形成会干扰神经元之间的正常信号传递,阻碍神经递质的正常释放和接收,从而影响大脑的认知功能,导致记忆减退、思维迟缓等症状的出现。 研究还发现,β-Amyloid (33-40) 的聚集过程可能引发一系列复杂的病理反应。它可以激活神经胶质细胞,释放出大量的炎症因子,进一步加剧神经元的损伤。这种损伤会随着时间的推移不断积累,最终导致神经元的死亡。因此,β-Amyloid (33-40) 不仅是阿尔茨海默病病理特征的重要标志物,也可能是引发疾病进展的关键因素之一。 目前,科学家们正在积极探索针对 β-Amyloid (33-40) 的治疗方法。一些研究团队试图通过开发能够抑制其聚集的药物,或者增强大脑中清除机制的药物来干预阿尔茨海默病的发病过程。
微球菌核酸酶本身是一种能够降解核酸的酶,具有高效、特异性强的特点。
Recombinant Canine ROR1 Protein, His Tag(重组犬源ROR1蛋白,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。ROR1(酪氨酸激酶受体孤儿受体1)是一种跨膜蛋白,在多种生理和病理过程中发挥重要作用,特别是在肿瘤发生和进展中。 生物学功能与应用 ROR1是一种受体酪氨酸激酶,主要在胚胎发育过程中表达,但在多种癌症中异常表达,如慢性淋巴细胞白血病(CLL)、急性淋巴细胞白血病(ALL)、非霍奇金淋巴瘤(NHL)和某些实体瘤。ROR1的异常激活与肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭密切相关,使其成为肿瘤治疗的重要靶点。重组犬源ROR1蛋白带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测,广泛用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对ROR1阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,重组犬源ROR1蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将ROR1蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达ROR1的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
而蛋白A则是一种能够与免疫球蛋白G(IgG)特异性结合的蛋白质,广泛应用于抗体纯化等领域。
在生物医学研究领域,尤其是针对肥胖和代谢相关疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus Adiponectin(重组食蟹猴脂联素)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 脂联素是一种主要由脂肪细胞分泌的脂肪细胞因子,它在调节脂肪代谢、胰岛素敏感性以及炎症反应等方面发挥着重要作用。在食蟹猴中,脂联素的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴脂联素成为研究人类肥胖和代谢相关疾病的理想模型。 重组食蟹猴脂联素通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。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。 在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。重组食蟹猴脂联素可用于研究其在脂肪细胞中的分泌调控机制,以及与肥胖相关的代谢紊乱之间的关系。通过体外细胞实验,科学家们可以观察脂联素对脂肪细胞代谢的影响,包括脂肪分解和脂肪合成的调节。此外,在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。 在代谢疾病研究中,脂联素对胰岛素敏感性的调节作用尤为重要。
PCT水平的升高与多种疾病相关,尤其是在炎症或细菌感染状态下。
重组大鼠CDNF(Recombinant Rat CDNF,脑胶质细胞神经营养因子)是一种重要的神经营养因子,属于CDNF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修复方面。 结构与特性 重组大鼠CDNF是一种非糖基化的单链多肽,含有123个氨基酸,分子量约为14.5 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CDNF具有显著的神经保护和神经修复活性。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧和神经毒性损伤等条件下。CDNF通过与神经元表面的受体结合,激活下游信号通路,从而促进神经元的存活和修复。此外,CDNF还能够减少神经炎症,抑制神经细胞的凋亡。 应用与研究 重组大鼠CDNF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,在帕金森病和阿尔茨海默病的研究中,CDNF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。
在临床研究中,Vaspin水平的变化与多种代谢性疾病的发生和发展密切相关。
在免疫学领域,细胞间相互作用的分子机制一直是研究的核心内容之一。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)作为一种新兴的研究工具,正逐渐成为科学家们探索免疫细胞信号传导和免疫反应调节的重要对象。 CRTAM(细胞黏附分子)是一种共刺激分子,主要表达于T细胞、NK细胞等免疫细胞表面,在免疫细胞的激活、增殖以及细胞毒性功能的发挥中起着关键作用。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)的制备,借助了重组蛋白技术和人类免疫球蛋白Fc段的融合,这种融合不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Fc受体介导的方式进行实验操作和检测。 在基础研究中,重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)可用于研究其与配体的相互作用,揭示其在免疫细胞间信号传递中的具体机制。例如,通过与相应配体的结合实验,可以深入理解CRTAM如何通过其下游信号通路调节T细胞的活化状态,进而影响免疫反应的强度和方向。此外,该重组蛋白还可用于研究其在不同免疫细胞亚群中的表达差异,以及在免疫应答过程中的动态变化,为免疫细胞的分类和功能研究提供新的视角。
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