戈卢别夫氏酵母-华盛顿腥掷孢菌SHMCCD56771-库德里阿兹威氏酵母SHMCCD54633
在免疫反应中,SDF - 1β 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H7(重组食蟹猴B7-H7)因其在免疫调节中的关键作用而逐渐受到关注。B7-H7(也称为VISTA或PD-1H)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些免疫细胞表面,对免疫反应的激活和抑制起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H7通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,B7-H7在调节T细胞的活化和功能中发挥着重要作用。它通过与T细胞上的相应受体结合,提供抑制信号,从而抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-H7可用于研究其在T细胞调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索B7-H7在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在肿瘤免疫研究中,B7-H7的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。
重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。
Recombinant Biotinylated Human ANGPTL2(生物素标记的重组人血管生成素样蛋白2,ANGPTL2)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究炎症反应、代谢调节以及相关疾病机制提供了重要的工具。ANGPTL2是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,广泛表达于多种细胞类型中,包括免疫细胞、内皮细胞和脂肪细胞。它在炎症、代谢紊乱和肿瘤微环境的形成中发挥重要作用。 在炎症反应中,ANGPTL2能够调节免疫细胞的活化和迁移。它通过与细胞表面受体结合,促进炎症因子的分泌,加剧炎症反应。此外,ANGPTL2在代谢调节中也扮演关键角色。它能够影响脂肪细胞的代谢功能,调节脂质代谢和能量平衡。在肥胖和2型糖尿病等代谢性疾病中,ANGPTL2的水平显著升高,与代谢紊乱和慢性炎症密切相关。因此,ANGPTL2被认为是代谢性疾病和炎症研究的重要靶点。 生物素标记技术为ANGPTL2的研究提供了强大的支持。
通过将生物素标记的BCMA固定在传感器表面,可以实现对BCMA配体的高灵敏度检测。
重组FITC标记的人类间皮素(Recombinant FITC-Labeled Human MSLN)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。间皮素(MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和某些上皮细胞中表达。然而,MSLN在多种癌症中的异常高表达使其成为肿瘤标志物和治疗靶点。 MSLN与癌症 MSLN在多种癌症中异常高表达,包括胰腺癌、卵巢癌、肺癌和间皮瘤等。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。MSLN通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和增殖。此外,MSLN还可能通过激活下游信号通路,抑制细胞凋亡,从而推动肿瘤的进展。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类MSLN蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将MSLN基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的MSLN蛋白不仅保留了天然MSLN的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。
重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在胚胎发育过程中的生理功能,以及其在胚胎肝脏发育中的调控机制。
重组人类CEACAM-8蛋白(Recombinant Human CEACAM-8)是一种在细胞黏附、免疫反应和炎症研究中极具价值的工具。CEACAM-8(癌胚抗原相关细胞黏附分子8),也称为CD66b,是CEACAM家族的重要成员,主要表达于中性粒细胞和某些上皮细胞中。它在细胞间黏附、炎症反应和免疫调节中发挥重要作用。 CEACAM-8的功能与作用 CEACAM-8在中性粒细胞的黏附和迁移中发挥关键作用。它通过介导细胞间的同型和异型黏附,促进中性粒细胞在炎症部位的聚集和功能发挥。此外,CEACAM-8还参与调节中性粒细胞的活化和脱颗粒,影响炎症反应的强度和持续时间。在某些病理状态下,CEACAM-8的异常表达可能与炎症性疾病和某些癌症的发生发展相关。 重组蛋白的应用 重组人类CEACAM-8蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CEACAM-8基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然CEACAM-8的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。
在中枢神经系统中,β-MSH 通过作用于MC4R,调节食欲和能量平衡。
Protease-Activated Receptor-4(PAR-4)是一种G蛋白偶联受体(GPCR),属于蛋白酶激活受体家族。PAR-4主要通过与丝氨酸蛋白酶相互作用而被激活,参与多种生理和病理过程,包括血液凝固、炎症反应和细胞信号传导。 激活机制 PAR-4的激活依赖于其N端的胞外结构域被丝氨酸蛋白酶切割。当血液中的凝血酶或其他蛋白酶与PAR-4结合时,会切割其N端的肽段,暴露出一个新的N端序列,这一序列作为新的受体激活位点。这种激活方式使得PAR-4能够快速响应蛋白酶的信号,触发细胞内的信号传导通路。 在血液凝固中的作用 PAR-4在血液凝固过程中发挥着关键作用。它主要表达在血小板表面,与凝血酶共同作用,促进血小板的聚集和活化。当血管受损时,凝血酶迅速生成并激活PAR-4,导致血小板内钙离子浓度升高,进而激活一系列下游信号通路,最终促使血小板聚集,形成血栓。这一过程对于止血和伤口愈合至关重要。 在炎症反应中的作用 除了参与血液凝固,PAR-4还与炎症反应密切相关。研究表明,PAR-4的激活能够促进炎症细胞的趋化和活化,释放炎症介质,从而加剧炎症反应。
Recombinant Canine MCP - 2在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。
Recombinant Human GDF-5(重组人生长分化因子5)是TGF-β超家族的重要成员,因其在骨骼和软组织修复中的关键作用而备受关注。GDF-5在胚胎发育过程中对骨骼和关节的形成至关重要,并且在成年后的组织修复和再生中也发挥着重要作用。 骨骼与关节修复 GDF-5在骨骼和关节的发育和修复中扮演着核心角色。它能够促进软骨细胞和成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和关节损伤的修复。研究表明,GDF-5在骨关节炎等退行性关节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。 软组织修复与再生 除了骨骼和关节,GDF-5还在软组织修复中发挥重要作用。它能够促进肌腱、韧带和皮肤等软组织的愈合,加速伤口闭合和组织再生。在运动损伤和创伤修复中,GDF-5的应用显示出显著的疗效,能够缩短恢复时间,提高组织修复质量。 重组蛋白的应用 重组人GDF-5蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在临床前研究中,重组GDF-5蛋白已被用于评估其在骨折愈合、关节修复和软组织损伤中的治疗效果。
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