DAB染色液(1mg/ml,pH5.5)-橙黄色色调标准贮备液【ChP-2015】-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51361ivcas7.00454
在生物医学研究中,PDGF-BB 广泛应用于组织工程、再生医学和创伤修复等领域。
重组小鼠角化细胞生长因子 - 2(Recombinant Mouse KGF-2,也称 FGF-10)是一种重要的生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在组织修复、再生和发育过程中发挥着关键作用,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 KGF-2 的结构与功能 KGF-2 是一种单链多肽,分子量约为22kDa。重组小鼠 KGF-2 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 FGFR2b 受体结合,激活下游的信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。 在组织修复中的作用 KGF-2 在组织修复和再生中发挥着重要作用。它能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。研究表明,KGF-2 在皮肤、肺、肾等多种组织的修复过程中表现出显著的促进作用。例如,在皮肤损伤模型中,KGF-2 能够显著促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合,减少疤痕形成。 在发育过程中的作用 KGF-2 在胚胎发育过程中也发挥着关键作用。它能够调节器官的形成和发育,特别是在肺和肾的发育中。
这种重组蛋白的制备不仅保证了其生物活性,还为后续的研究提供了大量稳定的实验材料。
Recombinant Human CB1 Protein-VLP(重组人 CB1 受体蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于大麻素受体功能和药物开发的研究中。CB1(大麻素受体 1)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),主要分布在中枢神经系统和某些外周组织中,参与调节多种生理功能,包括疼痛感知、食欲、情绪和记忆。 产品特性 Recombinant Human CB1 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CB1 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CB1 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CB1 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CB1 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。
这些磷酸化的酪氨酸残基为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列的信号级联反应。
InsB 9-23 是人胰岛素B链第9至23位氨基酸的片段,其序列是“Glu-Lys-Thr-Leu-Val-Cys-Glu-Pro-Leu-Asp-Tyr-Cys-Trp-Leu-Lys”。这一片段在自身免疫反应中具有重要意义,尤其是在1型糖尿病(T1DM)的发病机制中。 InsB 9-23与1型糖尿病 1型糖尿病是一种自身免疫性疾病,其特征是胰岛β细胞被自身免疫系统破坏,导致胰岛素分泌不足。InsB 9-23 是胰岛素自身免疫反应的关键表位之一,能够被宿主的免疫系统识别并引发自身免疫反应。研究表明,InsB 9-23能够激活自身反应性T细胞,这些T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,最终导致胰岛素分泌功能的丧失。 免疫反应机制 InsB 9-23 的免疫原性主要与其在细胞表面的呈递有关。在1型糖尿病患者中,InsB 9-23 被胰岛β细胞加工并呈递给T细胞,激活自身反应性T细胞。这些T细胞随后释放细胞因子,导致胰岛β细胞的炎症和破坏。此外,InsB 9-23 还能够诱导自身抗体的产生,进一步加剧胰岛β细胞的损伤。 研究与应用前景 InsB 9-23 在1型糖尿病的研究中具有重要价值。
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PRP 可能通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴)的活动,影响应激激素的释放。
Recombinant Human Galectin-3 Protein(重组人半乳糖凝集素3蛋白)是Galectin家族中研究最为广泛的成员之一。这种蛋白因其在细胞黏附、信号转导、炎症反应、纤维化以及肿瘤生物学中的多面性作用而备受关注。Galectin-3蛋白在多种生理和病理过程中扮演着关键角色,其功能的多样性使其成为生物医学研究的热点。 细胞黏附与信号转导 Galectin-3蛋白是一种β-半乳糖苷结合凝集素,能够特异性识别和结合细胞表面的糖基化配体。这种结合可以调节细胞间的黏附、迁移和信号转导。在细胞识别过程中,Galectin-3蛋白可以促进细胞与细胞外基质的相互作用,从而影响细胞的形态和功能。此外,Galectin-3蛋白还可以调节细胞的存活和凋亡,通过与细胞表面受体结合,激活或抑制下游信号通路。 炎症与纤维化 Galectin-3蛋白在炎症反应和组织纤维化中发挥重要作用。它能够调节免疫细胞的活化和迁移,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。在组织纤维化过程中,Galectin-3蛋白可以促进成纤维细胞的活化和胶原蛋白的合成,导致组织纤维化。

在临床研究中,重组人 IL - 11(Human IL - 11)的应用前景备受关注。
TGF - β2(转化生长因子 - β2)是小鼠体内一种重要的细胞因子,在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它广泛分布于小鼠的多种细胞和组织中,包括成纤维细胞、内皮细胞、免疫细胞等,通过与特定的细胞表面受体结合,启动一系列细胞内信号传导通路,进而调节基因表达。 在胚胎发育阶段,TGF - β2对小鼠的器官形成和组织分化至关重要。它参与调控细胞的增殖、迁移和分化,确保胚胎的正常发育。例如,在小鼠的心脏发育过程中,TGF - β2信号通路的激活对于心肌细胞的分化和心脏结构的形成起着不可或缺的作用。 在组织修复和再生方面,TGF - β2同样发挥着重要作用。当小鼠组织受到损伤时,TGF - β2能够促进细胞外基质的合成和细胞的增殖,加速伤口愈合。在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β2的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,有助于恢复皮肤的完整性。 在免疫系统中,TGF - β2具有免疫调节功能。它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。
未来的研究将进一步探索OGP的作用机制,开发更有效的药物制剂,并拓展其在骨科和相关疾病中的应用范围。
重组人 Nesfatin - 1 是一种重要的神经多肽,由核组蛋白 2(NUCB2)前体蛋白水解产生。它在调节能量代谢、食欲以及血糖水平方面发挥着关键作用,为肥胖和糖尿病等代谢性疾病的治疗提供了新的研究方向。 Nesfatin - 1 最初被发现是一种饱食因子,能够通过抑制食欲来改善肥胖。研究表明,Nesfatin - 1 可以通过多种机制调节脂肪代谢。它能够增加 AMPK 的磷酸化水平,抑制脂肪合成,并通过降低 mTOR 信号通路的活性来促进脂肪分解。此外,Nesfatin - 1 还可以通过交感神经促进脂肪分解,调节外周脂肪组织的脂肪动员。 在糖代谢方面,Nesfatin - 1 通过调节下丘脑、胃肠道、胰腺及棕色脂肪组织(BAT)来影响血糖水平。它可以刺激下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)和促甲状腺激素释放激素(TRH),从而抑制食欲,减少食物摄入,降低血糖。此外,Nesfatin - 1 还可以增加胰岛素分泌,提高肝脏对胰岛素的敏感性,促进糖脂代谢。 重组人 Nesfatin - 1 的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。
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