幻灯二

八孢裂殖酵母SHMCCD57345-酿酒酵母西班芽DP-9B[GRF18]-硫磺菌(硫色多孔菌)SHMCCD61505

它能够促进免疫细胞的活化、增殖和分化,增强免疫反应的强度。

重组人TREM2蛋白(His标签)是一种在神经科学和免疫学领域备受关注的分子。TREM2(Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 2)主要表达于小胶质细胞(中枢神经系统的免疫细胞)和外周髓系细胞,参与调节免疫反应和维持组织稳态。近年来,TREM2在神经退行性疾病的发病机制中被发现扮演重要角色,成为相关疾病研究和治疗的热点。 TREM2的生物学功能 TREM2通过与多种配体结合,调节免疫细胞的活性和功能。在中枢神经系统中,TREM2主要表达于小胶质细胞,参与调节其吞噬作用、炎症反应和神经保护功能。研究表明,TREM2的激活能够促进小胶质细胞的吞噬活性,清除神经毒性物质,如β-淀粉样蛋白,从而对神经元起到保护作用。此外,TREM2还参与调节炎症因子的释放,抑制过度的炎症反应,维持神经系统的稳态。 重组人TREM2蛋白(His标签)的优势 重组人TREM2蛋白通过基因工程技术制备,具有以下优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得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。

这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着至关重要的作用。

Thrombin Receptor Agonist(凝血酶受体激动剂)是一类能够激活血小板表面凝血酶受体(PARs,蛋白酶激活受体)的分子,广泛应用于医学研究和临床治疗。凝血酶是血液凝固过程中的关键酶,它不仅能够将可溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白,还能够激活多种凝血因子和血小板,从而放大凝血过程。 作用机制 凝血酶受体激动剂主要通过直接激活血小板和其他细胞表面的凝血酶受体来发挥作用。这些受体属于G蛋白偶联受体,当被激活时,会触发一系列细胞内信号通路,导致血小板聚集、凝血因子分泌以及形成的血栓稳定。例如,合成的凝血酶受体激动剂肽(TRAPs)能够模拟凝血酶的作用,直接与PARs结合并激活它们。 临床应用 凝血酶受体激动剂在临床上主要用于管理出血性疾病。例如,在血友病等凝血因子缺乏或功能障碍的患者中,这些激动剂能够促进血栓形成和稳定,从而预防过度出血。在手术过程中,凝血酶受体激动剂也常被用于控制术中和术后出血,外科医生可能会将这些药物局部应用于手术部位,以促进快速凝血并减少出血风险。 此外,凝血酶受体激动剂在心血管疾病治疗中也有潜在应用。

在胚胎发育期间,IGF-BP-2 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。

重组小鼠 LY6G6D 蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于免疫学、炎症反应和细胞生物学研究。LY6G6D 属于 LY6/PLAUR 超家族,其在调节免疫细胞的激活、增殖和炎症反应中发挥着关键作用。 LY6G6D 的生物学功能 LY6G6D 是一种小分子糖蛋白,主要表达于多种免疫细胞,包括中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞。它通过与细胞表面的其他分子相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。LY6G6D 在免疫细胞的激活和炎症反应中起重要作用,尤其是在中性粒细胞的趋化和吞噬功能中。 此外,LY6G6D 还参与调节免疫细胞的免疫反应。例如,在中性粒细胞中,LY6G6D 的高表达与细胞的活化状态密切相关,能够增强中性粒细胞的趋化性和吞噬能力。在炎症部位,LY6G6D 通过与炎症因子相互作用,促进炎症细胞的募集和炎症反应的加剧。 重组小鼠 LY6G6D 蛋白(His 标签)的应用 重组小鼠 LY6G6D 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率和稳定性,还便于后续的检测和应用。

IL - 1β是一种关键的促炎细胞因子,在马类的免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse FcγRI(重组小鼠FcγRI蛋白)正逐渐成为研究的热点。FcγRI(CD64)是一种高亲和力的IgG Fc受体,主要表达于单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞表面。它在免疫调节、抗体介导的细胞毒性(ADCC)以及炎症反应中发挥着重要作用。 FcγRI的功能与作用机制 FcγRI的主要功能是通过其细胞外结构域与IgG抗体的Fc段结合,介导抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用。当IgG抗体与病原体或肿瘤细胞结合后,FcγRI能够识别并结合抗体的Fc段,从而激活免疫细胞,促进病原体或肿瘤细胞的清除。这一过程在抗感染免疫和肿瘤免疫治疗中至关重要。 此外,FcγRI还参与调节免疫细胞的活化和信号传导。通过与IgG抗体的Fc段结合,FcγRI能够激活下游信号通路,增强免疫细胞的吞噬能力、细胞因子分泌和细胞毒性。在炎症反应中,FcγRI的激活可以促进炎症因子的释放,增强免疫反应的强度。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse FcγRI蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。

通过开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,有望为癌症患者提供新的治疗选择。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus GDF15 Protein (Primary Amine Labeling), hFc Tag(生物素标记的食蟹猴GDF15蛋白,通过伯胺标记,带人免疫球蛋白Fc标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、疾病机制以及药物开发提供了重要的工具。GDF15(生长分化因子15)是一种分泌性细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,参与细胞生长、分化、代谢调节和炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢性疾病(如肥胖、糖尿病)和心血管疾病中的作用引起了广泛关注。 在代谢调节中,GDF15通过作用于中枢神经系统,调节食欲和能量代谢。它能够减少食物摄入,增加能量消耗,从而在体重调节和代谢平衡中发挥重要作用。此外,GDF15还通过调节胰岛素敏感性和葡萄糖代谢,影响糖尿病的发生和发展。在心血管疾病中,GDF15的水平升高通常与心力衰竭、动脉粥样硬化等病理状态相关,被认为是心血管疾病的生物标志物。 生物素标记技术为GDF15的研究提供了强大的支持。

未来的研究将进一步探索OGP的作用机制,开发更有效的药物制剂,并拓展其在骨科和相关疾病中的应用范围。

Recombinant Human IGF-I(重组人胰岛素样生长因子I)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子家族。IGF-I在促进细胞生长、分化、组织修复以及调节代谢过程中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 促进细胞生长与分化 IGF-I通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、儿童生长和组织再生中扮演重要角色。IGF-I能够刺激多种细胞类型的生长,包括成骨细胞、成纤维细胞、神经细胞和肌肉细胞,从而促进骨骼、皮肤、神经和肌肉等组织的发育和修复。 代谢调节 IGF-I不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-I还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。在碳水化合物代谢中,IGF-I能够增强胰岛素的作用,提高细胞对葡萄糖的摄取和利用,从而调节血糖水平。 重组蛋白的应用 重组人IGF-I蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。

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