幻灯二

稀奇链霉菌-Massilianorwichensis-豌豆根瘤菌SHMCCD52216

通过研究DSG-2在心脏组织中的功能,可以为心血管疾病的治疗提供新的思路。

重组食蟹猴 TIM-1 蛋白是一种重要的免疫调节分子,属于 T 细胞免疫球蛋白和黏蛋白家族(TIM)。TIM-1 在免疫细胞的激活、过敏反应和自身免疫疾病中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和过敏反应的重要工具。 TIM-1 主要表达在 T 细胞、树突状细胞和某些内皮细胞表面。它通过与多种配体结合,调节免疫细胞的活性。TIM-1 的激活能够促进 T 细胞的增殖和分化,增强免疫反应。此外,TIM-1 还参与调节过敏反应,通过与过敏原结合,促进过敏原特异性 T 细胞的活化和增殖,从而引发过敏反应。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 TIM-1 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 TIM-1 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及免疫细胞功能的调节等。 在疾病研究方面,TIM-1 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些过敏性疾病中,TIM-1 的高表达可能导致过敏原特异性 T 细胞的过度活化,从而引发过敏反应。

MIF 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。

在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPT2(重组人类血管生成素2)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成、炎症反应和肿瘤生物学的研究中。ANGPT2 是一种血管生成调节因子,主要通过与 Tie2 受体结合,调节血管的形成和稳定性。 结构与功能 ANGPT2 是一种由 498 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 58 kDa。它属于血管生成素家族,与 ANGPT1 和 ANGPT4 具有高度同源性。ANGPT2 通过与 Tie2 受体结合,激活下游信号通路,调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。重组人类 ANGPT2 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。 在血管生成中的作用 ANGPT2 在血管生成中发挥关键作用: 促进血管生成:ANGPT2 能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新血管的形成。 调节血管稳定性:ANGPT2 与 ANGPT1 协同作用,维持血管的稳定性和完整性。ANGPT2 的过度表达可能导致血管不稳定,增加血管渗漏。 炎症反应:ANGPT2 还参与调节炎症反应,通过影响血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的浸润。

它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。

重组人MMP-2蛋白(Recombinant Human MMP-2 Protein),带有His标签,是一种在细胞外基质(ECM)研究和肿瘤学探索中具有重要价值的酶类蛋白质。MMP-2(基质金属蛋白酶-2,Matrix Metalloproteinase-2),又称明胶酶A,属于基质金属蛋白酶家族,主要功能是降解细胞外基质中的明胶、Ⅳ型胶原、Ⅴ型胶原和纤维连接蛋白等成分,参与组织重塑、细胞迁移和血管生成等生理和病理过程。His标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并便于后续的检测和应用。 在功能上,MMP-2在胚胎发育、组织修复和免疫应答中发挥重要作用。然而,其异常表达或活性失调与多种疾病密切相关,尤其是在肿瘤的侵袭和转移过程中,MMP-2通过降解基底膜和细胞外基质,促进肿瘤细胞的迁移和扩散。研究表明,MMP-2在多种癌症中表达上调,其表达水平与肿瘤的恶性程度和患者的预后密切相关。 重组人MMP-2蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如酶活性测定、底物降解实验、抑制剂筛选以及抗体开发等。

LRP-5的突变与多种骨骼疾病相关,如骨质疏松-假性神经胶质瘤综合征(OPPG)和高骨密度症。

在生物医学研究中,白细胞介素 - 3(IL-3)作为一种重要的细胞因子,对造血和免疫系统发挥着关键的调节作用。重组食蟹猴 IL-3 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-3 是一种多效性细胞因子,主要由 T 细胞和肥大细胞产生。它在造血过程中起着重要作用,能够刺激多种造血祖细胞的增殖和分化,包括红细胞、粒细胞和巨核细胞的前体细胞。此外,IL-3 还能够调节免疫细胞的功能,促进巨噬细胞和树突状细胞的成熟,增强其吞噬和抗原呈递能力,从而在免疫反应中发挥重要作用。 重组食蟹猴 IL-3 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-3 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-3 受体特异性结合,模拟体内 IL-3 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-3 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。

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。

重组人中肾蛋白(Recombinant Human Midkine)是一种具有多种生物学功能的分泌性蛋白,在胚胎发育、组织修复和多种疾病的发生发展中发挥着关键作用。它在细胞增殖、分化、存活以及炎症反应中表现出显著的调节功能,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 中肾蛋白(Midkine)是一种约 13 kDa 的蛋白质,广泛存在于多种组织和细胞中,尤其是在胚胎发育过程中表达丰富。它通过与细胞表面的受体结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖和分化,维持细胞的存活。Midkine 在胚胎发育中对神经系统的形成和发育至关重要,能够支持神经干细胞的增殖和分化,促进神经再生。此外,Midkine 还在组织修复和再生中发挥重要作用,通过促进细胞的迁移和增殖,加速受损组织的修复过程。 重组人 Midkine 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 Midkine 蛋白可用于深入研究其在细胞增殖、分化和组织修复中的具体机制。

未来的研究将进一步揭示其在人体复杂生理系统中的作用机制,为开发新型治疗策略提供理论基础。

重组人血小板生成素(Recombinant Human TPO Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。TPO在血小板的生成和调节中发挥关键作用,通过与血小板生成素受体(MPL)结合,促进巨核细胞的增殖和分化,从而增加血小板的生成。 生物学功能 血小板生成:TPO是调节血小板生成的主要因子。它通过与MPL受体结合,激活JAK2-STAT信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终增加血小板的生成。 免疫调节:TPO在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。 组织修复:TPO在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 临床应用 血小板减少症:TPO在治疗血小板减少症(如特发性血小板减少性紫癜和化疗引起的血小板减少症)中具有重要应用价值。通过补充外源性TPO,可以增加血小板的生成,减少出血风险。 再生医学:TPO在组织修复中的作用使其在再生医学中具有潜在应用价值。它可用于开发治疗慢性伤口、骨折和软组织损伤的新型疗法。

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