土地黄杆菌-土壤伊萨酵母SHMCCD55964-埃斯坎比亚河脱硫微菌
通过深入研究ALK-1在骨骼系统的功能,科学家们可以为骨科疾病的研究提供新的见解。
重组人嗜酸性粒细胞趋化因子 - 2(Recombinant Human Eotaxin-2,也称CCL24)是一种重要的C-C趋化因子,主要在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。Eotaxin-2通过特异性地吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,参与多种炎症性疾病的发生和发展。通过重组技术生产的Recombinant Human Eotaxin-2,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 Eotaxin-2主要由单核细胞、巨噬细胞和内皮细胞分泌,能够特异性地吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移。在过敏反应、哮喘、特应性皮炎和寄生虫感染等疾病中,Eotaxin-2的水平显著升高,导致嗜酸性粒细胞在炎症部位的聚集和活化,加剧炎症反应。Eotaxin-2通过与受体CCR3结合,激活下游信号通路,促进嗜酸性粒细胞的趋化、脱颗粒和细胞因子的释放。 二、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human Eotaxin-2在疾病治疗中具有潜在的应用价值。
重组生物素化人TSLP (R127A, R130A)蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。
Mouse GDF-5(小鼠生长分化因子-5)是转化生长因子-β(TGF-β)超家族的重要成员,广泛参与骨骼、关节和软骨的发育与修复。GDF-5在胚胎发育和组织再生中发挥着关键作用,是研究骨骼疾病和再生医学的重要靶点。 基本特性与功能 Mouse GDF-5是一种分泌性蛋白,分子量约为35 kDa。它通过与细胞表面的TGF-β受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。GDF-5在多种组织中表达,尤其是在骨骼、关节和软骨中。它不仅能够促进骨骼的形成和修复,还能调节关节的发育和软骨的维持。 在骨骼与关节发育中的作用 Mouse GDF-5在骨骼和关节发育中起着关键作用。它能够促进骨骼的形成和生长,特别是在长骨的发育过程中。研究表明,GDF-5在软骨细胞的增殖和分化中发挥重要作用,有助于关节的正常发育。此外,GDF-5在软骨的维持和修复中也具有重要作用,能够促进软骨细胞的存活和基质的合成。 疾病相关性 Mouse GDF-5的异常表达与多种骨骼和关节疾病相关。在某些骨骼发育异常疾病中,GDF-5的表达异常可能导致骨骼发育不良或畸形。
重组食蟹猴 Kremen-2 蛋白(His 标签)在疾病研究领域也展现出巨大潜力。
奥托普林(OTOR),也称为otoraplin或MIAL1,是一种分泌性细胞因子,属于黑色素瘤抑制活性基因家族。该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和某些软骨组织中少量表达。OTOR蛋白通过高尔基体分泌,可能在软骨发育和维持中发挥作用,其基因的翻译起始密码子存在多态性,可能与多种耳聋形式有关。 在结构上,OTOR蛋白含有一个类似Src同源性-3(SH3)的结构域,这使得它能够与其他蛋白质相互作用,参与细胞信号传导。研究表明,OTOR在乳腺癌中高表达,并与细胞增殖、迁移和侵袭性相关,可能通过失活丝裂原活化蛋白激酶-细胞外信号调节激酶(MAPK-ERK)通路来影响肿瘤进展。 由于OTOR在多种生理和病理过程中的关键作用,它已成为药物设计的潜在靶点。研究人员正在探索针对OTOR的治疗方法,以期为治疗相关疾病提供新的策略。未来的研究将进一步揭示OTOR在人体健康和疾病中的作用,为开发新的治疗手段提供依据。
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Melittin 还能够抑制肿瘤血管生成,进一步抑制肿瘤的生长和转移。
重组生物素化人FcγRIIa蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRIIa Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、炎症反应以及自身免疫性疾病的研究中。FcγRIIa(CD32)是免疫球蛋白G(IgG)的中等亲和力受体,主要表达于多种免疫细胞表面,包括单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和中性粒细胞等,参与抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用。 FcγRIIa的功能与作用 FcγRIIa是IgG抗体的中等亲和力受体,通过与IgG抗体的Fc段结合,调节免疫细胞的多种功能。它在免疫反应中发挥重要作用,包括促进吞噬细胞的吞噬作用、增强免疫细胞的活化和细胞因子分泌,以及调节抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)。FcγRIIa的表达和功能在多种免疫细胞中具有差异性,这使得它在免疫调节中具有复杂的生物学作用。此外,FcγRIIa的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些癌症。 重组生物素化FcγRIIa蛋白的优势 重组生物素化人FcγRIIa蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。

在疾病研究方面,FGFR2 的异常表达或突变与多种癌症的发生发展密切相关。
重组小鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α(Recombinant Mouse MIP - 1α,也称 CCL3)是一种重要的趋化因子,在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用。它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIP - 1α 的结构与功能 MIP - 1α 是一种单链多肽,分子量约为8 - 10kDa。重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CC 趋化因子家族,主要通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫反应中的作用 MIP - 1α 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,MIP - 1α 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,MIP - 1α 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。 在炎症反应中的作用 MIP - 1α 在炎症反应中也发挥着关键作用。
通过调控pDC功能,可解析IFN-α在HIV、HBV等慢性感染中的双重作用。
重组人补体C3蛋白(comRebinant Human Complement Component 3 Protein, His Tag)是现代免疫学研究中一个极具价值的工具。补体C3是补体系统的核心成分,其在免疫防御、炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。 补体系统是人体先天免疫的重要组成部分,而C3是补体系统中含量最高、功能最为多样的蛋白之一。它参与经典途径、旁路途径和凝集素途径的激活,是补体级联反应的中心枢纽。C3的激活产物C3a和C3b在免疫反应中扮演着重要角色:C3a具有趋化性,能够吸引中性粒细胞和单核细胞到达感染部位;C3b则能够与病原体结合,促进其被吞噬细胞清除,同时参与膜攻击复合物的形成,直接破坏病原体细胞膜。 重组人C3蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在表达载体中插入C3基因并添加His标签,便于高效纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然C3的生物活性,为研究补体系统提供了理想的实验材料。研究人员可以通过体外实验深入探究C3在不同生理和病理条件下的功能变化,以及其与其他免疫细胞和分子的相互作用机制。
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