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创建时间:2025-07-10当前位置: 首页 > 质粒

Recombinant Human ENPP-1 Protein,His Tag-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51019ivcas7.00207-枯草芽孢杆菌SHMCCD52898

然而,在病理状态下,双调蛋白的异常表达可能导致疾病的发生和发展。

在生物医学研究中,Recombinant Human AREG Protein, hFc Tag(重组人类 amphiregulin 蛋白,带人 IgG Fc 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生长、组织修复和癌症生物学的研究中。Amphiregulin(AREG)是一种表皮生长因子(EGF)家族成员,主要通过激活表皮生长因子受体(EGFR)来调节细胞增殖、分化和存活。 结构与功能 AREG 是一种由 152 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 18 kDa。它包含一个信号肽和一个成熟的 EGF 样结构域,该结构域负责与 EGFR 结合。重组人类 AREG 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有 hFc 标签,便于纯化和检测。AREG 的主要功能包括: 细胞增殖:AREG 通过激活 EGFR,促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。 组织修复:AREG 在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,通过促进细胞增殖和迁移,加速伤口愈合。 免疫调节:AREG 还能够调节免疫细胞的功能,影响炎症反应和免疫应答。

与传统化疗药物相比,它具有更高的选择性,减少了对正常组织的损伤,降低了治疗的副作用。

Neuromedin N(NMN)是一种由25个氨基酸组成的神经肽,属于神经介质家族。它最初从猪脊髓中分离出来,因其在神经系统中的广泛分布和多种生理功能而受到关注。NMN 在调节神经传递、心血管功能、胃肠动力和免疫反应等方面发挥着重要作用。 生物学功能 神经传递:NMN 在中枢神经系统中主要作为神经递质或神经调质发挥作用。它通过与神经激肽受体结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。NMN 在调节情绪、焦虑和记忆等行为方面具有重要作用。 心血管功能:NMN 能够调节心血管系统的功能。它通过激活血管平滑肌中的受体,引起血管收缩,从而调节血压。此外,NMN 还可以影响心脏的收缩力和节律。 胃肠动力:NMN 在胃肠系统中也具有重要功能。它能够调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动,从而帮助食物在消化道中的推进。NMN 的分泌受到多种因素的调节,包括胃肠道的机械扩张和神经调节。 免疫反应:NMN 参与免疫反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强免疫反应。NMN 在炎症反应中的作用使其成为研究免疫相关疾病的重要靶点。 研究与应用 NMN 的研究在多个领域取得了重要进展。

其异常激活通常与基因突变、扩增或过表达有关,导致细胞持续增殖和存活,进而促进肿瘤的发生和发展。

重组小鼠 VEGF120 蛋白(Recombinant Mouse VEGF120 Protein)是一种在血管生成和血管发生过程中发挥重要作用的细胞因子。VEGF120 是血管内皮生长因子(VEGF)家族的一个成员,其主要功能是促进内皮细胞的增殖、迁移和存活。 生物活性与功能 重组小鼠 VEGF120 蛋白在体外实验中表现出显著的生物活性。它能够诱导人脐静脉内皮细胞(HUVEC)的增殖,其半数有效浓度(ED50)通常在 1 - 5 ng/ml 之间。此外,VEGF120 还能增加血管通透性,促进细胞迁移,并抑制细胞凋亡。这些特性使其在血管生成和修复过程中具有关键作用。 表达与作用机制 VEGF120 由内皮细胞、巨噬细胞、T 细胞等多种细胞类型产生。其表达受到组织缺氧、炎症因子和肿瘤组织产生的致癌基因的诱导。VEGF120 通过与 VEGFR1 和 VEGFR2 受体酪氨酸激酶结合,激活下游信号通路,如 PI3K/AKT、P38 MAPK 和 FAK,从而促进血管生成。 应用与研究 重组小鼠 VEGF120 蛋白广泛应用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。

它能够激活树突状细胞、T细胞和肥大细胞等免疫细胞,调节免疫反应和炎症过程。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus CDH6(重组食蟹猴CDH6)因其在细胞黏附和肿瘤生物学中的关键作用而备受关注。CDH6(K-钙黏蛋白)是一种经典的钙黏蛋白,主要表达于肾脏、睾丸和某些上皮细胞,对细胞间黏附、组织形成和肿瘤生物学起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDH6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。 在细胞生物学研究中,CDH6在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的钙黏蛋白结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CDH6可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。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CDH6在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。 在肿瘤学研究中,CDH6在肿瘤细胞的侵袭和转移中起着重要作用。

重组生物素化人GFRAL蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人GFRAL蛋白上。

GRO-β(Growth-Regulated Oncogene-β),也称为CXCL2或MIP-2,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由活化的单核细胞和中性粒细胞产生,并在炎症部位表达。GRO-β对中性粒细胞具有趋化活性,能够吸引这些细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 生物学功能 GRO-β通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。它在多种免疫反应中起作用,包括伤口愈合、癌症转移和血管生成。在炎症反应中,GRO-β能够促进中性粒细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。 在疾病中的作用 GRO-β的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-β的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移。 临床应用潜力 由于GRO-β在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节GRO-β的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。

TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。

Mouse IFN-λ2(小鼠干扰素λ2,也称IL-28A)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ2通过与IL-10Rβ和IFNLR1形成的受体复合物结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 IFN-λ2在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,IFN-λ2表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。例如,在肺腺癌小鼠模型中,Ad-mIFN-λ2转染显著缩小了肿瘤体积,增加了肿瘤细胞凋亡,并促进了免疫细胞向肿瘤部位的迁移。 免疫调节功能 IFN-λ2还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。此外,IFN-λ2在气道中促进Th1极化,抑制Th2和Th17介导的炎症反应。

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