苏云金芽孢杆菌SHMCCD51328ivcas7.00486-浅紫链霉菌-粪产碱杆菌AlcaligenesfaecalisCMCC40001
T7 RNA聚合酶不仅在噬菌体的生命周期中发挥着关键作用,还在生物技术领域大放异彩。
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的造血生长因子,广泛参与造血细胞的增殖、分化和存活。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-3(Human IL-3, 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-3的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-3的生物学功能 IL-3主要由T细胞和肥大细胞产生,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-3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-3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。 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-3的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-3的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
在胰岛素的生物合成过程中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。
Eledoisin Related Peptide (ERP) 是一种速激肽受体配体,属于物质P的类似物,具有多种生物学功能。它能够激活神经激肽受体(NK-2和NK-3),在神经系统、心血管系统和胃肠道中发挥重要作用。 生物学功能 神经调节:ERP 能够刺激神经元并触发行为反应。它通过激活神经激肽受体,影响神经元的兴奋性和信号传导,促进去极化。 心血管效应:ERP 可引起血管舒张,调节血压。在体内实验中,ERP 注射到大鼠体内会产生双相心血管反应,包括血压的先降后升。 胃肠道调节:ERP 能够促进胃肠道平滑肌的收缩,增强胃肠蠕动和消化液分泌。 视觉与镇痛:ERP 可能加速视网膜光敏色素的再生,改善夜间视力,并具有非阿片类镇痛潜力。 作用机制 ERP 通过与神经激肽受体(如NK-2和NK-3)结合,激活细胞内的信号通路,如磷脂酶C(PLC)和蛋白激酶C(PKC),导致细胞内钙离子浓度升高,进而引发一系列生理反应。 研究与应用 ERP 在神经科学研究中被用于探索速激肽受体信号通路,其在炎症、疼痛管理以及神经退行性疾病治疗中的潜在应用价值正受到越来越多的关注。
它是一种含有28个氨基酸的肽,通过其独特的酰化修饰(Ser3上的辛酰基)发挥生物活性。
Epigen是一种属于表皮生长因子(EGF)家族的蛋白质,它在人体多种细胞和组织中发挥着重要的生理调节作用。Epigen主要通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生长、分化、存活和迁移。这种蛋白质在细胞的正常生理功能以及疾病发生发展过程中都扮演着关键角色。 在细胞生长和发育方面,Epigen能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤和黏膜的修复过程中,Epigen可以刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,它在胚胎发育过程中也起着重要作用,参与器官形成和组织分化,确保胚胎的正常发育。 Epigen在维持组织稳态方面同样不可或缺。它能够调节细胞外基质的合成和降解,保持组织的完整性和功能。在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Epigen的表达异常可能导致组织修复障碍。 在肿瘤学领域,Epigen的研究也备受关注。一些研究表明,Epigen在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌和结直肠癌中,Epigen的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。
PACAP (6-38) 在不同物种中的功能研究也揭示了其在疾病治疗中的潜在应用。
β-Amyloid (1-42) 是一种由 42 个氨基酸组成的多肽,是阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)病理特征中的关键成分。它主要由淀粉样前体蛋白(Amyloid Precursor Protein, APP)经过一系列酶切过程产生,其中 β-分泌酶和 γ-分泌酶的切割作用是关键步骤。β-Amyloid (1-42) 的异常积累和沉积形成淀粉样斑块,是阿尔茨海默病的主要病理标志之一。 病理机制 在阿尔茨海默病患者的大脑中,β-Amyloid (1-42) 的积累导致神经元周围的淀粉样斑块形成。这些斑块不仅直接损害神经元,还引发一系列炎症反应和氧化应激,进一步加剧神经元的损伤和死亡。此外,β-Amyloid (1-42) 的聚集还可能干扰神经元之间的正常信号传递,导致认知功能下降和记忆障碍。 研究进展 近年来,对 β-Amyloid (1-42) 的研究取得了显著进展。科学家们通过多种技术手段,包括基因编辑、细胞培养和动物模型,深入研究了 β-Amyloid (1-42) 的生成、聚集和清除机制。
在反应体系中加入PEG 6000可以显著提高其对平末端的连接效率。
激肽释放酶-11(Kallikrein-11,KLK11)是人类激肽释放酶家族中的一员,属于分泌型丝氨酸蛋白酶。KLK11基因位于19号染色体上,其编码的蛋白在多种组织中表达,包括前列腺、卵巢和乳腺。KLK11具有高度的底物特异性,能够有效切割特定的激肽释放酶底物。 功能与作用 KLK11在多种生理过程中发挥重要作用。研究表明,KLK11在皮肤中参与角质形成细胞的脱屑过程。此外,KLK11还参与调节炎症反应,通过激活白细胞介素-1β(IL-1β)等炎症因子,影响皮肤的炎症过程。在神经系统中,KLK11被认为与神经元的可塑性相关。 癌症中的KLK11 KLK11在癌症诊断和预后中具有潜在价值。研究表明,KLK11在前列腺癌、卵巢癌和乳腺癌中的表达水平显著升高,可作为这些癌症的生物标志物。在卵巢癌患者中,KLK11的高表达与良好的预后相关。此外,KLK11在喉部癌症中也被发现是一种独特的生物标志物,可用于诊断和预后目的。 研究与应用 KLK11的重组蛋白已在多种细胞系中成功表达,包括Sf9昆虫细胞。这些重组蛋白可用于研究KLK11的功能机制及其在疾病中的作用。
例如,一些研究发现,Exendin-4能够改善心血管功能,减少心血管事件的发生。
在人体复杂的内分泌系统中,胰多肽(Pancreatic Polypeptide, human,简称 PP)是胃肠胰内分泌家族中一个独特而重要的成员。它由胰腺的 PP 细胞合成与分泌,这些细胞主要分布在胰腺的胰岛和胰腺腺泡之间,构成了胰腺内分泌功能的一个关键部分。 胰多肽的分子结构相对独特,它是一种由 36 个氨基酸组成的单链多肽。其氨基酸序列在不同物种之间具有高度的保守性,这表明它在生物进化过程中一直扮演着重要的生理角色。在人体内,胰多肽的分泌受到多种因素的精细调控。进食是刺激胰多肽分泌的最主要因素,尤其是当摄入富含蛋白质和脂肪的食物时,胰多肽的释放量会显著增加。此外,胰腺的神经支配以及一些胃肠激素如胆囊收缩素等也能对胰多肽的分泌产生影响。 胰多肽在人体的生理功能是多方面的。它对胰腺的外分泌功能具有调节作用,能够抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,从而在一定程度上保护胰腺免受过度分泌的损害。同时,胰多肽还参与调节胃肠运动,它可以抑制胃的排空和小肠的运动,使食物在胃肠道内的消化过程更加缓慢和充分,有利于营养物质的吸收。
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