EB清除液-SHMCCD62666-Mouse FGF-16
在生物医学的浩瀚领域中,蛋白质作为生命活动的核心分子,承载着无尽的奥秘与价值。
Fibronectin CS1 Peptide 是一种来源于纤维连接蛋白(Fibronectin)的多肽片段,位于纤维连接蛋白的 III 型同源连接段(IIICS)中。它包含 Leu-Asp-Val(LDV)细胞黏附基序,能够特异性地与整合素受体 α4β1 结合。这种结合触发一系列细胞内信号转导通路,参与调节细胞黏附、迁移、增殖和存活。 抑制肿瘤转移 Fibronectin CS1 Peptide 缺乏 Arg-Gly-Asp(RGD)结构域,却能在自发和实验性转移模型中有效抑制肿瘤细胞的转移。这一特性使其成为研究肿瘤转移机制和开发抗肿瘤药物的重要工具。 细胞黏附与迁移研究 由于其与细胞黏附和迁移过程密切相关,Fibronectin CS1 Peptide 也被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用,以及细胞迁移的调控机制。例如,在口腔鳞状细胞癌(OSCC)的研究中,CS1 被发现能增强癌细胞的黏附、迁移和侵袭,而 CS1 阻断肽则抑制这些过程。 生物材料开发 Fibronectin CS1 Peptide 的特定结构和功能使其成为开发新型生物材料的候选分子。
在胚胎发育过程中,FGF-4对神经管的形成和肢体发育至关重要。
激肽系统(Kallikrein-Kinin System, KKS)在调节炎症、凝血和血压等生理过程中发挥着关键作用。Kallikrein Inhibitor(激肽酶抑制剂)通过抑制激肽系统的过度激活,为多种疾病的治疗提供了新的策略。 作用机制 激肽系统包含多个丝氨酸蛋白酶,如因子XI、因子XII和血浆前激肽酶(PK),以及非酶促因子高分子量激肽原(HK)。该系统被激活后,会生成血管活性肽缓激肽(bradykinin, BK),导致血管扩张和炎症反应。Kallikrein Inhibitor通过特异性结合并抑制激肽酶的活性,减少缓激肽的生成,从而缓解由激肽系统过度激活引起的病理症状。 临床应用 遗传性血管性水肿(HAE):HAE是一种罕见疾病,由C1酯酶抑制剂(C1inh)缺乏或功能障碍引起,导致激肽系统过度激活和缓激肽生成增加,引发严重的水肿发作。Kallikrein Inhibitor如sebetralstat通过口服给药可快速抑制血浆激肽酶活性,延长患者使用传统治疗的时间,并更快缓解症状。 糖尿病黄斑水肿(DME):DME是糖尿病视网膜病变的一种并发症,与激肽系统的异常激活有关。
它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。
HIV-1 TAT(Trans-Activator of Transcription)肽是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV-1)的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其卓越的细胞穿透能力而成为生物医学研究中的重要工具。TAT (48-60) 是TAT蛋白中一个关键的功能片段,包含了TAT的核心序列,具有高效的细胞穿透能力。 TAT (48-60)的结构与功能 TAT (48-60) 的氨基酸序列为“GRKKRRQRRRPPQ”,这一序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT (48-60) 强烈的正电荷。这种正电荷特性使得TAT (48-60)能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (48-60)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 应用前景 TAT (48-60)在生物医学研究中具有广泛的应用前景。由于其能够携带药物、蛋白质、核酸等分子进入细胞,TAT (48-60)被广泛用于药物递送系统的设计。
它可以通过增强自体间充质干细胞(MSCs)向受损软骨的募集,发挥保护作用。
重组食蟹猴IFN-α蛋白(Recombinant Cynomolgus IFN-α)是一种重要的细胞因子,属于I型干扰素家族。IFN-α(干扰素α)在抗病毒、免疫调节和抗肿瘤等方面发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IFN-α蛋白的开发为抗病毒研究和免疫治疗提供了重要的工具。 IFN-α主要由白细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和自然杀伤细胞)在病毒感染或其他刺激下产生。它通过与细胞表面的IFN-α受体结合,激活下游信号通路,诱导细胞产生多种抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α还调节免疫细胞的活化、增殖和功能,增强机体的免疫反应,对抗病毒感染和肿瘤细胞。 重组食蟹猴IFN-α蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组IFN-α蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IFN-α蛋白可用于体外实验,研究其在抗病毒和免疫调节中的具体作用机制。例如,通过与细胞共培养,可以观察IFN-α对病毒复制的抑制作用,揭示其在抗病毒防御中的关键作用。
总之,CEF14和EBV Rta蛋白(28-37)之间的相互作用是病毒与宿主博弈的一个缩影。
在分子生物学和基因工程领域,M-MuLV(Moloney Murine Leukemia Virus)逆转录酶是一种不可或缺的工具酶。这种酶以其高效、稳定的特性,广泛应用于cDNA合成、基因克隆和分子诊断等多个领域,为现代生物技术的发展提供了强大的支持。 逆转录酶的功能 逆转录酶是一种能够以RNA为模板合成DNA的酶。M-MuLV逆转录酶来源于Moloney小鼠白血病病毒,它能够将单链RNA模板转录成互补的DNA(cDNA)。这一过程对于研究基因表达、克隆特定基因以及开发基于RNA的诊断工具至关重要。例如,在逆转录聚合酶链反应(RT-PCR)中,M-MuLV逆转录酶首先将mRNA转录成cDNA,随后通过PCR扩增cDNA,从而实现对特定基因的检测和分析。 高效与稳定的特性 M-MuLV逆转录酶以其高效性和稳定性著称。它能够在较宽的温度范围内(通常为37℃至42℃)高效工作,且对RNA模板的亲和力较高,能够处理复杂的RNA样本。此外,该酶还具有一定的热稳定性,能够在较长时间内保持活性,这对于需要长时间反应的实验尤为重要。
SAMS Peptide的主要功能是作为AMPK的合成肽底物,用于检测AMPK的活性。
重组人CXCL16蛋白(Recombinant Human CXCL16 Protein)是一种重要的C-X-C趋化因子,在免疫细胞的趋化、激活和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的CXCL16蛋白,为研究免疫反应机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在免疫细胞趋化中的作用 CXCL16主要通过与其受体CXCR6结合,调节多种免疫细胞的迁移和定位。它能够吸引T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和树突状细胞(DC)等向炎症部位迁移。在免疫反应中,CXCL16的表达增加有助于免疫细胞迅速聚集到受损组织,发挥免疫防御作用。例如,在病毒感染和肿瘤微环境中,CXCL16的表达能够促进免疫细胞的浸润,增强免疫反应。 二、在免疫调节中的作用 CXCL16不仅在细胞趋化中发挥作用,还在免疫调节中具有重要意义。它能够通过CXCR6激活免疫细胞,增强其功能。例如,CXCL16能够促进T细胞的增殖和细胞毒性,增强NK细胞的杀伤能力,从而提高机体的免疫防御能力。此外,CXCL16还能够调节树突状细胞的成熟和抗原呈递功能,促进免疫反应的启动和维持。
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