幻灯二

蜡样芽胞杆菌BacilluscereusATCC11778-枯草芽孢杆菌SHMCCD52974-盐场盐古菌SHMCCD71110=JCM18644

通过检测GUCY2C配体的水平,可以评估肠道功能障碍或肿瘤相关疾病的状态。

Recombinant Mouse GMF-β(重组小鼠神经胶质成熟因子β)是一种重要的调节蛋白,属于肌动蛋白解聚因子(ADF)超家族中的GMF亚家族。它在神经系统的分化、维持和再生中发挥关键作用,同时也参与抑制肿瘤细胞的增殖。 功能与作用 GMF-β在神经系统中主要调控星形胶质细胞的分化成熟,并促进神经元的生长和再生。此外,GMF-β在星形胶质细胞中的过表达可增加神经营养因子BDNF的产生。它还参与细胞内信号转导,能够激活p38MAP激酶和核转录因子NF-kB,诱导GM-CSF mRNA和蛋白的合成。 研究应用 重组小鼠GMF-β被广泛应用于研究神经系统疾病和肿瘤。例如,在脑积水病理条件下,GMF-β的表达显著下调,提示其可能参与脑积水的病理过程。此外,GMF-β与MEK信号通路的交互作用介导了榄香烯的抗胶质瘤作用。这些研究为理解GMF-β在疾病中的作用提供了重要线索。 生产与保存 重组小鼠GMF-β蛋白通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达97%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存。

重组小鼠bFGF广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。

人源MIA-2(Melanoma Inhibitor Activity Protein 2)是一种由MIA2基因编码的分泌性细胞因子。它在肝脏中高表达,在睾丸中表达较弱。MIA-2属于MIA/OTOR家族,与MIA、OTOR和TANGO等成员共享一个Src同源性-3(SH3)样结构域。 MIA-2在生理功能上具有重要作用。它可能参与调节细胞外基质的重塑和细胞迁移,对组织修复和炎症反应有潜在影响。此外,MIA-2在严重纤维化、炎症和慢性肝病患者中的表达水平显著高于其他患者,这表明其可能作为临床诊断肝病活动性和严重程度的标志物。 在疾病研究方面,MIA-2的异常表达可能与多种病理状态相关。例如,在某些肿瘤细胞中,MIA-2的表达可能与肿瘤的侵袭性和转移能力有关。然而,其在肿瘤中的具体作用机制尚需进一步研究。 目前,重组人MIA-2蛋白已通过基因工程技术生产,用于研究其生物学功能和潜在的临床应用。随着对MIA-2功能的深入了解,它有望成为治疗肝病和某些肿瘤的靶点。

早期研究结果表明,FGF-21具有良好的耐受性和显著的代谢改善作用。

Arg-Gly-Asp-Cys(简称RGDC)是一种四肽序列,广泛存在于细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移、增殖和信号传导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要分子基础。 细胞黏附与迁移 RGDC 序列是细胞黏附分子整合素的重要识别位点。整合素是一类跨膜糖蛋白,广泛分布于细胞表面,负责介导细胞与细胞外基质之间的黏附。RGDC 通过与整合素结合,促进细胞在基质上的黏附和铺展,这对于细胞的形态维持和功能发挥至关重要。此外,RGDC 还在细胞迁移中起关键作用,例如在胚胎发育、伤口愈合和肿瘤转移过程中,细胞通过识别和结合RGDC序列,实现定向迁移。 信号传导与细胞增殖 RGDC 不仅参与细胞的物理黏附,还通过整合素介导的信号传导途径,影响细胞的增殖和分化。当细胞通过整合素与RGDC结合时,会激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt通路、Ras-MAPK通路等,进而调节细胞的生长、存活和分化。例如,在某些肿瘤细胞中,RGDC 的异常表达或整合素的过度激活可能导致细胞增殖失控,促进肿瘤的发生和发展。

它能够催化DNA链的5'-磷酸和3'-羟基末端形成磷酸二酯键,从而连接相邻的DNA片段。

在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP(重组人CXCR4蛋白-病毒样颗粒)便是这一领域的创新成果,它在靶向治疗和免疫调节方面展现出巨大潜力。 CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它在白血病、淋巴瘤等多种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤中异常表达,与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。重组人CXCR4蛋白-VLP的开发,旨在利用CXCR4的靶向性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,实现精准治疗。 病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR4蛋白与VLP结合,不仅可以增强CXCR4蛋白的稳定性和递送效率,还能通过激活免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达CXCR4的肿瘤细胞。这种结合方式还可能调节肿瘤微环境,抑制肿瘤的生长和转移。 在实验研究中,Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP已显示出良好的免疫激活和肿瘤抑制效果。

TGF-β1在体内以潜伏形式存在,通过与潜伏相关肽(LAP)结合形成潜伏复合物。

Recombinant Mouse FGF-9(重组小鼠成纤维细胞生长因子-9,简称FGF-9)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 FGF-9通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。在胚胎发育中,FGF-9对器官形成和组织发育至关重要,例如在肺、肾和生殖系统等器官的发育中发挥重要作用。此外,FGF-9在组织修复和再生过程中也具有显著效果,能够促进伤口愈合和血管生成。 研究应用 重组小鼠FGF-9蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,FGF-9常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在间充质干细胞(MSCs)培养中,FGF-9能够显著促进细胞的增殖和分化,加速组织的修复。在组织工程中,FGF-9被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。

FAP在肿瘤微环境中的作用引起了广泛关注,其高表达与多种肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。

血小板生成素(TPO)是一种重要的造血生长因子,在小鼠的造血系统中发挥着关键作用。它主要由肝脏和肾脏等器官的非造血细胞产生,通过调节巨核细胞的增殖、分化和成熟,促进血小板的生成,维持血液系统的正常功能。 TPO的生物学功能 TPO通过与其特异性受体c - mpl结合发挥作用。它在巨核细胞的发育过程中具有重要作用,能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加其体积和DNA含量,最终导致血小板的释放。此外,TPO还对其他造血细胞系具有一定的调节作用,如促进红细胞和白细胞的生成,维持造血干细胞的存活和增殖。 重组小鼠TPO的应用 重组小鼠TPO是通过基因工程技术生产的,具有与天然TPO相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索TPO在造血调控中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠TPO能够显著促进巨核细胞的增殖和分化,为研究血小板生成提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠TPO的应用前景也备受关注。在小鼠血小板减少症模型中,重组小鼠TPO能够显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减轻出血风险。

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