尖孢镰孢Fusariumoxysporum-小孢根霉华变种SHMCCD68216-SHMCCD62202
此外,EBV Rta蛋白(28-37)的结构和功能也为其作为药物靶点提供了可能性。
[Sar9]-Substance P 是一种经过修饰的神经肽,属于 P 物质(Substance P)的类似物。P 物质是一种广泛存在于神经系统中的十一肽神经肽,参与多种生理过程,包括疼痛感知、炎症反应和神经传递。[Sar9]-Substance P 通过将 P 物质的第 9 位氨基酸替换为 Sar(Sarcosine,即 N-甲基甘氨酸),从而改变了其生物活性和药理特性。 P 物质的生理功能 P 物质在神经系统中发挥着重要作用,尤其是在疼痛感知和炎症反应中。它通过激活神经激肽 1 受体(NK1R)来调节神经信号的传递。P 物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递。此外,P 物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。 [Sar9]-Substance P 的独特特性 [Sar9]-Substance P 的合成旨在通过替换特定氨基酸来增强其稳定性和生物活性。Sarcosine 的引入使得该肽在酶解稳定性方面得到显著提升,从而延长了其在体内的作用时间。这种修饰还可能改变其与 NK1R 的结合亲和力,从而调节其药理效应。
总之,NAP-2作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。
Neuropeptide Y (13-36) 是神经肽Y(NPY)的一个关键活性片段,由24个氨基酸组成。它保留了NPY的大部分生物活性,广泛应用于神经科学和生理学研究中。NPY (13-36) 在调节食欲、能量平衡、心血管功能和情绪等方面发挥着重要作用。 生物学功能 食欲调节:NPY (13-36) 是一种强效的食欲刺激因子。它通过作用于下丘脑的特定受体,增加食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。研究表明,NPY (13-36) 的水平与肥胖和厌食症等饮食障碍密切相关。 心血管功能:NPY (13-36) 参与心血管系统的调节。它可以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,NPY (13-36) 还可以影响心脏的收缩力和节律。 情绪和应激反应:NPY (13-36) 在调节情绪和应激反应中也具有重要作用。它通过作用于大脑中的特定区域,影响焦虑、抑郁和应激反应。研究表明,NPY (13-36) 的水平与应激相关的精神疾病密切相关。 记忆和学习:NPY (13-36) 还参与记忆和学习过程。它通过调节神经元的兴奋性和突触可塑性,影响学习和记忆的形成。
GFRAL在代谢调节中的作用也逐渐受到关注,尤其是在能量平衡和食欲调节方面。
重组大鼠GM-CSF(Recombinant Rat GM-CSF,粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子)是一种重要的细胞因子,属于集落刺激因子家族。它在免疫调节和细胞增殖中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和血液学研究。 结构与特性 重组大鼠GM-CSF是一种非糖基化的单链多肽,含有127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GM-CSF通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种细胞类型的增殖和分化。它对粒细胞和巨噬细胞的增殖和分化具有显著的促进作用,其ED50值通常在1-10 ng/ml之间。此外,GM-CSF还能够增强巨噬细胞的吞噬功能和杀伤能力,促进树突状细胞的成熟和活化,从而增强免疫反应。 应用与研究 重组大鼠GM-CSF广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和血液学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。
随着研究的不断深入,生物素标记的重组人EGFR蛋白有望成为探索细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙
在动物医学领域,重组牛血小板因子 - 4(Recombinant Bovine PF - 4)正逐渐崭露头角。PF - 4是一种由血小板α颗粒分泌的多肽,它在多种生理过程中发挥着关键作用,包括细胞生长、分化以及炎症反应的调节等。重组技术的应用使得我们能够大量生产这种具有重要生物活性的蛋白,为相关研究和临床应用提供了有力支持。 在动物疾病治疗方面,Recombinant Bovine PF - 4展现出了巨大潜力。它能够调节血管内皮细胞的功能,对于一些涉及血管异常的动物疾病,如某些炎症性血管病,可能成为一种有效的治疗手段。此外,它在促进组织修复方面也具有积极作用,有助于加速动物伤口愈合,减轻因创伤或手术等造成的组织损伤。 在研究领域,Recombinant Bovine PF - 4为深入探究动物体内细胞信号传导机制、免疫反应等提供了重要工具。通过对它与不同细胞类型相互作用的研究,可以更好地理解动物机体的生理和病理过程,为开发新的动物疾病诊断和治疗方法奠定基础。
Biotinylated Mouse GUCY2C还可用于研究GUCY2C与其配体的相互作用。
重组人白细胞介素-2受体β(Recombinant Human IL-2 R beta,CD122)是白细胞介素-2(IL-2)受体复合物的关键亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-2 R beta在调节免疫细胞的活化、增殖和功能中发挥着重要作用,是免疫学研究中的重要靶点。 IL-2是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞分泌。它通过与其受体复合物结合,促进T细胞的增殖、分化和存活,同时调节自然杀伤细胞(NK细胞)和其他免疫细胞的功能。IL-2受体复合物由三个亚基组成:IL-2 R alpha(CD25)、IL-2 R beta(CD122)和IL-2 R gamma(CD132)。其中,IL-2 R beta是信号传导的关键亚基,负责将IL-2的信号传递到细胞内,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路)。IL-2 R beta的表达对于维持免疫系统的稳态和调节免疫反应至关重要。 重组人IL-2 R beta蛋白的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-2 R beta蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。
重组食蟹猴ALCAM可用于研究白细胞与内皮细胞之间的相互作用,以及在炎症反应中的作用机制。
Recombinant Human IGF-BP5(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白5)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员,因其在骨骼生长、组织修复和细胞凋亡调节中的关键作用而备受关注。IGF-BP5在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥重要作用,对维持组织健康和功能至关重要。 调节IGF的生物活性 IGF-BP5的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP5可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP5还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP5在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够促进IGF与其受体的结合,从而增强IGF的信号传导。 在骨骼生长与修复中的作用 IGF-BP5在骨骼生长和修复中发挥关键作用。它通过调节IGF的生物活性,促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨组织再生。研究表明,IGF-BP5在骨关节炎等退行性骨疾病中具有潜在的治疗作用,通过刺激软骨再生和修复,减轻关节疼痛和改善关节功能。
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