酿酒酵母SHMCCD57683-水稻纹枯病(立枯丝核菌)NBRC6298-索氏梭菌
重组技术的应用使得重组食蟹猴 LY6G6D 蛋白(His 标签)的生产成为可能。
白细胞介素-5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着关键作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组小鼠IL-5(Mouse IL-5, 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-5的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-5的生物学功能 IL-5主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞的增殖、分化和抗体产生方面。IL-5还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,从而增强机体的免疫防御能力。 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-5的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-5的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:CHO细胞表达的IL-5在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。
重组小鼠 G-CSF R 的开发为研究其功能和机制提供了极大的便利。
重组FITC标记的人类TPBG蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human TPBG,肿瘤易感性蛋白1)是一种在癌症研究和治疗领域极具潜力的工具。TPBG是一种跨膜糖蛋白,主要表达于多种细胞类型中,其在肿瘤发生、发展以及免疫逃逸中的作用逐渐受到关注。由于其在多种癌症中的异常表达,TPBG已成为癌症诊断和治疗的新兴靶点。 TPBG与癌症 TPBG在多种癌症中异常表达,包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌和结直肠癌等。其在肿瘤细胞中的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,TPBG可能通过调节细胞黏附、迁移和增殖,促进肿瘤细胞的恶性表型。此外,TPBG在肿瘤微环境中的表达还可能影响免疫细胞的浸润和功能,从而参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类TPBG蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将TPBG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TPBG蛋白不仅保留了天然TPBG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。
这种设计不仅提高了蛋白的可操作性,还增强了其在生物实验中的功能表现。
重组小鼠胸腺与激活调节趋化因子(Recombinant Mouse Thymus and Activation Regulated Chemokine,TARC/CCL17)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它在 T 细胞的发育、迁移以及炎症反应中发挥着关键作用。 TARC/CCL17 的结构与功能 TARC/CCL17 是一种由 94 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 10.5kDa。它主要在胸腺中表达,也可由植物血凝素刺激的外周血单个核细胞短暂表达。TARC/CCL17 通过与 CCR4 和 CCR8 受体结合,发挥趋化作用,吸引 T 淋巴细胞向炎症部位迁移。 在免疫调节中的作用 TARC/CCL17 在 T 细胞的发育和成熟过程中起重要作用。它能够调节 T 细胞在胸腺中的发育以及成熟 T 细胞的迁移和激活。此外,TARC/CCL17 还参与调节 Th2 型免疫反应,通过与 CCR4 结合,促进 Th2 细胞的聚集,从而在过敏性炎症和自身免疫性疾病中发挥作用。
这种抑制作用可能涉及Id3蛋白的诱导,从而抑制E蛋白的活性,导致细胞生长停滞和凋亡。
人类生长素释放肽(Ghrelin)是一种由胃和胰腺产生的肽类激素,最初因其在刺激生长激素(GH)分泌中的作用而被发现。然而,随着研究的深入,Ghrelin在调节食欲、能量平衡和代谢中的关键作用逐渐被揭示,使其成为内分泌学和营养学研究的热点。 Ghrelin的发现与结构 Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。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。这种酰化修饰对于Ghrelin与其受体GHSR-1a的结合至关重要。 在食欲调节中的作用 Ghrelin是目前已知的唯一一种能够刺激食欲的胃肠激素。它主要由胃的X/A样细胞分泌,其水平在进食前升高,进食后迅速下降。这种模式表明Ghrelin在引发饥饿感和促进进食行为中起着重要作用。通过与下丘脑中的GHSR-1a受体结合,Ghrelin能够激活促食欲神经元,从而增加食物摄入。 对代谢的影响 除了调节食欲,Ghrelin还参与能量代谢的调节。研究表明,Ghrelin能够影响脂肪组织的分布和脂肪分解过程。
IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。
Recombinant Human Osteomodulin Protein, His Tag 是一款由 HEK293 细胞分泌表达、C 端融合 6×His 标签的小分子富亮氨酸蛋白聚糖,分子量约 35 kDa。经镍柱亲和层析与分子筛精纯,SDS-PAGE 与 SEC-MALS 显示纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg,糖基化与二硫键构象均接近生理状态。Osteomodulin(OMD)主要分布于矿化骨基质,通过结合胶原纤维及整合素 α2β1,调控纤维直径并抑制异位钙化。功能实验表明,100 ng/mL 重组 OMD 可使 Saos-2 细胞的矿化结节形成量提高 2.1 倍(EC₅₀≈40 ng/mL),同时抑制羟基磷灰石沉积 35%。His 标签支持一步固定,适用于 BLI、ELISA 及骨再生支架表面修饰。冻干粉 –80 ℃ 可保存 24 个月;4 ℃ 复溶后一周内活性无衰减,每批次附糖谱与功能报告,是研究骨代谢、异位骨化及生物材料矿化调控的可靠工具。
TPBG蛋白在不同细胞类型和生理环境中的作用也存在差异,需要进一步的实验验证。
在代谢生物学和内分泌学研究中,Recombinant Human Adiponectin(重组人类脂联素)是一种重要的研究工具,广泛应用于代谢调节和疾病研究中。脂联素是一种由脂肪细胞分泌的细胞因子,具有调节葡萄糖代谢、脂质代谢和炎症反应的多重功能,对维持代谢健康至关重要。 结构与功能 脂联素是一种由 244 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 30 kDa。它主要以低分子量(LMW)、中分子量(MMW)和高分子量(HMW)三种形式存在。重组人类脂联素通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然脂联素相似的生物活性。脂联素的主要功能包括: 葡萄糖代谢:脂联素能够增强胰岛素敏感性,促进葡萄糖摄取和利用,从而降低血糖水平。 脂质代谢:脂联素可以调节脂肪酸氧化和脂肪分解,促进能量消耗,减少脂肪堆积。 抗炎作用:脂联素具有抗炎特性,能够抑制炎症因子的产生,减轻慢性炎症状态。 在疾病中的作用 脂联素在多种代谢性疾病中具有重要作用,包括肥胖、2型糖尿病和心血管疾病。研究表明,脂联素水平在肥胖和2型糖尿病患者中往往降低,而外源性补充脂联素可以改善代谢状况,减轻疾病症状。
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