幻灯二

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BD-14还被用于研究其在骨髓炎小鼠模型中的抗菌作用。

在细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus uPAR(重组食蟹猴尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)是一种重要的研究工具。uPAR 是一种细胞表面糖蛋白,主要参与细胞外基质的降解、细胞迁移和组织重塑,其在肿瘤侵袭和转移中发挥着关键作用。 结构与功能 uPAR 是一种单次跨膜蛋白,包含三个结构域:一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域负责与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,而细胞内结构域则通过与细胞骨架蛋白相互作用,调节细胞的运动和信号传导。uPAR 的主要功能是通过激活 uPA,将纤溶酶原转化为纤溶酶,从而降解细胞外基质,促进细胞迁移和侵袭。 在肿瘤中的作用 uPAR 在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌和前列腺癌等。其高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。研究表明,uPAR 可能通过以下机制促进肿瘤进展: 细胞外基质降解:uPAR 通过激活 uPA,促进纤溶酶的生成,降解细胞外基质,为肿瘤细胞的迁移和侵袭提供通道。 细胞迁移与侵袭:uPAR 与细胞骨架蛋白相互作用,调节细胞的运动能力,增强肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。

RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。

在现代生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-1β(Human IL-1β, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。

在马类的关节炎模型中,研究IL - 1β的作用有助于开发新的诊断方法和治疗药物。

白细胞介素-3β(IL-3β)是一种重要的细胞因子,在大鼠的免疫和造血调节中发挥着关键作用。它通过促进多种造血细胞的增殖和分化,维持骨髓造血功能,并增强免疫细胞的活性。研究IL-3β在大鼠模型中的作用,不仅有助于深入理解其生物学功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要参考。 IL-3β的生物学功能 IL-3β主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3β在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3β还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。 大鼠模型中的应用 大鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在大鼠模型中,IL-3β的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 造血研究:通过在大鼠模型中研究IL-3β的作用机制,科学家们可以更好地理解造血细胞的增殖和分化过程。IL-3β能够促进骨髓造血功能的恢复,治疗骨髓衰竭和再生障碍性贫血等疾病。

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。

Nectin-4是一种细胞黏附分子,属于nectin家族,广泛参与细胞间黏附和细胞极性维持。近年来,Nectin-4在多种癌症中的异常表达引起了研究者的关注,尤其是在乳腺癌、结直肠癌和非小细胞肺癌等肿瘤中。Recombinant Human Nectin-4 (hFc Tag)(重组人Nectin-4蛋白,hFc标签)作为一种重要的生物技术工具,为研究其功能和开发新型癌症治疗策略提供了有力支持。 Nectin-4的功能与作用 Nectin-4在正常生理过程中主要参与细胞间黏附和细胞极性维持。它通过与钙黏蛋白等其他黏附分子相互作用,维持细胞间的紧密连接和组织完整性。然而,在多种癌症中,Nectin-4的表达水平显著升高,且其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,Nectin-4的异常表达可能促进肿瘤细胞的黏附和迁移,从而加速肿瘤的转移过程。 重组人Nectin-4蛋白的应用 Recombinant Human Nectin-4 (hFc Tag)的制备为相关研究提供了便利。hFc标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用抗Fc抗体进行免疫分析和细胞实验。

通过 CHO 细胞表达的 M-CSF,具有高度的生物活性和稳定性。

重组人 NT - pro - BNP(Recombinant Human NT - pro - BNP)是一种重要的生物标志物,广泛用于心力衰竭(HF)的诊断和预后评估。它是由心肌细胞合成和分泌的,特别是在心室肌细胞受到牵拉刺激时,会大量合成并分泌入血。 生物学特性 NT - pro - BNP 是由 76 个氨基酸组成的直链结构多肽,不具有生物学活性。它在体外稳定性强,半衰期为 90 - 120 分钟,血液中的浓度较高,是 BNP 浓度的 15 - 20 倍。NT - pro - BNP 主要通过肾脏清除,其水平受肾功能影响较大。 临床应用 NT - pro - BNP 是心力衰竭管理中的重要生物标志物。它可用于: 心力衰竭的诊断:NT - pro - BNP 水平升高提示心力衰竭的存在。在急性心衰中,NT - pro - BNP 的排除截点为 < 300 ng/L。 预后评估:NT - pro - BNP 水平与心衰患者的预后密切相关,高水平的 NT - pro - BNP 提示患者预后较差。

通过与荧光标记的链霉亲和素结合,可以在活细胞成像中实时观察TSLP蛋白的动态分布和变化。

在人类细胞的复杂调控网络中,表皮生长因子受体(EGFR,Epidermal Growth Factor Receptor)是一种关键的酪氨酸激酶受体,它在细胞生长、分化、存活和迁移中发挥着至关重要的作用。EGFR的异常激活与多种癌症的发生和发展密切相关,因此,它也是癌症治疗的重要靶点。 EGFR的结构与功能 EGFR是一种单链跨膜糖蛋白,属于ErbB受体家族。它由三个主要结构域组成:细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。当表皮生长因子(EGF)或其他配体与细胞外域结合时,EGFR发生二聚化,激活其酪氨酸激酶活性。随后,EGFR通过磷酸化多个下游靶蛋白,启动一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和JAK-STAT通路,从而促进细胞增殖、存活和迁移。 在癌症中的作用 EGFR在多种癌症中异常激活,尤其是在非小细胞肺癌(NSCLC)、结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌和乳腺癌中。这种异常激活通常是由于EGFR基因的突变、扩增或过表达引起的。

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