白色假丝酵母(白色念珠菌)ATCC10231=CBS6431=CIP48.72=DSM1386=IFO1594=NCPF3179=NCYC1363-苯胺紫链霉菌SHMCCD60072=ATCC29835=DSM41702=JCM5002=NBRC13854-金龟子绿僵菌SHMCCD68621
它与多种生长因子结合后,能够激活下游的信号通路,从而对细胞的行为产生广泛影响。
重组猪白细胞介素-1β(Recombinant Porcine IL-1β)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。IL-1β 是白细胞介素-1 家族的主要成员之一,它能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。 生物活性与功能 重组猪 IL-1β 在体外实验中表现出显著的生物活性。它能够诱导多种细胞类型,如成纤维细胞、内皮细胞和单核细胞等的增殖和分化。此外,IL-1β 还能促进炎症介质的产生,如前列腺素、白三烯等,从而加剧炎症反应。IL-1β 还具有调节免疫反应的功能,能够激活 T 细胞和 B 细胞,促进免疫系统的活化。 表达与作用机制 IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。其表达受到多种刺激的诱导,如细菌内毒素、病毒感染和组织损伤等。IL-1β 通过与细胞表面的 IL-1 受体结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 通路,从而促进炎症因子的产生和细胞的活化。 应用与研究 重组猪 IL-1β 广泛应用于细胞培养、炎症反应研究和免疫调节实验中。
BD-2能够促进树突状细胞的成熟和激活,增强其抗原呈递能力,从而激活T细胞介导的免疫反应。
Thymus Chemokine-1(胸腺趋化因子-1),也称为CXCL7,是CXC趋化因子家族的成员。它在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在胸腺内T细胞的发育和选择过程中。 在胸腺中,T细胞的发育是一个高度有序的过程,需要在不同的胸腺微环境中接收特定的信号。Thymus Chemokine-1通过与CXCR2受体结合,吸引中性粒细胞并激活它们。此外,它还在T细胞的阳性选择和阴性选择中起重要作用。阳性选择确保T细胞能够识别自身MHC分子呈递的抗原肽,而阴性选择则清除那些对自身抗原反应过强的T细胞,以防止自身免疫。 Thymus Chemokine-1在胸腺内的表达和作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。它不仅参与调节T细胞的迁移和定位,还影响T细胞与胸腺基质细胞之间的相互作用。这些相互作用对于T细胞的成熟和免疫耐受的建立至关重要。 总之,Thymus Chemokine-1在胸腺内的T细胞发育和免疫耐受的建立中发挥着关键作用。它通过调节细胞迁移和激活,确保T细胞能够正确地识别和响应自身与非自身抗原,从而维持免疫系统的稳定和功能。
DR6在免疫系统中也发挥着重要作用,通过调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。
[Leu⁵]-Enkephalin(亮氨酸脑啡肽)是一种由 5 个氨基酸组成的内源性阿片肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统中。它因其强大的镇痛作用和较低的副作用而备受关注,是疼痛管理研究的重要对象之一。 镇痛作用机制 [Leu⁵]-Enkephalin 通过激活中枢神经系统中的δ-阿片受体(DOR)发挥其镇痛作用。与传统的阿片类药物(如吗啡)相比,[Leu⁵]-Enkephalin 具有更高的选择性和亲和力,能够更有效地激活 DOR,从而产生显著的镇痛效果。此外,[Leu⁵]-Enkephalin 的作用时间较短,减少了药物依赖和耐受性的风险,使其在临床应用中具有潜在优势。 临床应用前景 [Leu⁵]-Enkephalin 的研究不仅有助于理解内源性阿片系统的生理功能,还为开发新型镇痛药物提供了重要线索。近年来,基于 [Leu⁵]-Enkephalin 的药物开发取得了显著进展。例如,通过化学修饰和结构优化,研究人员开发出了具有更长作用时间和更高稳定性的类似物。这些类似物在动物模型中显示出显著的镇痛效果,且副作用较少,有望成为未来疼痛管理的新选择。
重组小鼠BD-1通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。
内皮素1(Endothelin 1,ET-1)是一种强效的血管收缩肽,广泛存在于哺乳动物中,包括人类和猪。ET-1在调节血管张力、血压和心血管功能中发挥着关键作用。由于人类和猪的ET-1在氨基酸序列上具有高度相似性,猪的ET-1常被用于研究人类心血管疾病,为跨物种研究提供了重要的模型。 内皮素1的结构与功能 ET-1是一种由21个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。人类和猪的ET-1在氨基酸序列上几乎完全相同,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。ET-1通过其特异性受体——内皮素受体A(ETAR)和内皮素受体B(ETBR)发挥作用,这两种受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于血管平滑肌细胞、内皮细胞和心肌细胞中。 血管收缩与心血管功能 ET-1是一种强效的血管收缩剂,能够通过激活ETAR引起血管平滑肌的收缩,从而导致血压升高。此外,ET-1还能够调节心脏的收缩力和节律,影响心脏的泵血功能。这些特性使ET-1在心血管疾病的发病机制中具有重要的研究价值,例如在高血压、心力衰竭和冠心病等疾病中。
DLK1参与调节脂肪细胞的分化和脂肪储存,与肥胖等代谢性疾病的发生有关。
在生物医学研究领域,脂质代谢和相关疾病一直是科学家们关注的焦点。近年来,Recombinant Cynomolgus APOH Protein, His Tag(重组食蟹猴载脂蛋白H,组氨酸标签)因其在脂质代谢和多种疾病中的重要作用而逐渐受到关注。 载脂蛋白H(Apolipoprotein H,APOH),也称为β2-糖蛋白1(β2-Glycoprotein I,β2-GPI),是一种主要在肝脏中合成的血浆蛋白。它在脂质代谢、凝血过程以及免疫反应中发挥着重要作用。在食蟹猴中,APOH的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴APOH成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴APOH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APOH蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。 在脂质代谢研究中,APOH参与脂蛋白的代谢过程,影响胆固醇和甘油三酯的运输。重组食蟹猴APOH可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。
GCP-2还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。
重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白(His Tag)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族。FGFR2β(IIIb)在细胞生长、分化、迁移和存活中发挥关键作用,广泛参与胚胎发育、组织修复和肿瘤发生等生物学过程。因此,重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 FGFR2β(IIIb)主要表达于内皮细胞、上皮细胞和成纤维细胞等细胞类型中。它通过与成纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在胚胎发育过程中,FGFR2β(IIIb)参与血管生成、器官形成和组织分化。在成年组织中,FGFR2β(IIIb)调节细胞的增殖和存活,维持组织稳态。此外,FGFR2β(IIIb)的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和糖尿病等。 重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
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