解淀粉周培瑾氏菌-Recombinant Human NKG2C-斯氏普罗菲登斯菌
PLAP的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴PLAP成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型
促黄体生成素释放激素(LH-RH)是调节生殖内分泌的关键激素之一。在鸡中,LH-RH II 是其主要形式,由下丘脑分泌,通过血液循环作用于垂体前叶。LH-RH II 与垂体前叶细胞表面的特异性受体结合后,激活细胞内的信号转导通路,促进促黄体生成素(LH)和促卵泡生成素(FSH)的合成与释放。这些激素进一步作用于性腺,调节生殖细胞的发育、成熟以及性激素(如雌激素和雄激素)的分泌。 LH-RH II 在鸡的生殖周期调控中起着关键作用。例如,它影响产蛋周期、卵泡发育和排卵等过程。研究发现,合理使用 LH-RH II 的类似物可以调节鸡的繁殖周期,显著提高产蛋量和受精率。此外,LH-RH II 还可能在治疗一些生殖内分泌紊乱的鸡群中发挥作用。 在实际应用中,LH-RH II 的研究不仅有助于优化家禽养殖中的繁殖性能,还为理解生殖内分泌系统的进化提供了重要线索。例如,通过对其结构与功能关系的研究,可以开发新型的生殖调控药物。此外,研究还表明,环境因素(如光色信息)可以通过影响下丘脑的钟基因表达,进而调节 LH-RH II 的分泌。
重组食蟹猴 CD96 蛋白可用于多种实验场景。
Recombinant Human Osteoglycin(OGN)是一种富含亮氨酸重复结构域的小分子基质蛋白,又称 Mimecan,由 HEK293 真核表达系统分泌产生,分子量约 34 kDa。经镍柱亲和层析与分子筛两步纯化,纯度≥97%,内毒素<0.1 EU/μg,保留天然糖基化与二硫键构象。OGN 通过结合 I 型胶原、整合素及 TGF-β 受体,调节胶原纤维直径与成骨分化。体外实验显示,100 ng/mL 即可促进 MC3T3-E1 前成骨细胞的 ALP 活性提高 2.3 倍,EC₅₀≈30 ng/mL;在兔骨缺损模型中,局部持续释放 OGN 可显著加速 4 周内新骨体积分数(BV/TV)提升 45%。冻干粉于–80 °C 可稳定保存 24 个月,4 °C 复溶后活性保持 7 天,适用于骨再生材料复合、纤维化机制研究及眼科后弹力层修复评估。
在类风湿性关节炎模型中,通过抑制 M-CSF 的活性,可以显著减轻关节炎症和组织损伤。
在血管新生、心血管疾病以及肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Human VEGF121 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人VEGF121蛋白,His-Avi标签)正成为探索血管内皮生长因子(VEGF)功能和相关疾病机制的重要工具。 VEGF121是VEGF家族中的一种主要亚型,它通过与VEGF受体1(VEGFR1)和VEGF受体2(VEGFR2)结合,激活下游信号通路,促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而推动血管新生。在生理过程中,VEGF121对于胚胎发育、组织修复和维持血管完整性至关重要。然而,在病理状态下,VEGF121的异常表达与多种疾病相关,包括心血管疾病、肿瘤的血管生成和转移等,使其成为疾病治疗的重要靶点。 重组生物素化技术为VEGF121蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人VEGF121蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对VEGF121蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。
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Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织稳态中起着至关重要的作用。
重组人热休克蛋白27(Recombinant Human Hsp27)是一种小分子热休克蛋白(sHSPs),在细胞应激反应中扮演着至关重要的角色。Hsp27广泛存在于哺乳动物细胞中,尤其是在面对热应激、氧化应激、缺氧等环境压力时,它能够保护细胞免受损伤,维持细胞的正常功能和稳态。 Hsp27的主要功能是作为分子伴侣,协助细胞内其他蛋白质的正确折叠和稳定。在应激条件下,细胞内蛋白质的折叠过程容易受到干扰,导致蛋白质聚集和变性。Hsp27通过与这些受损蛋白质结合,防止它们聚集,从而维持细胞内蛋白质的动态平衡。此外,Hsp27还参与调节细胞骨架的稳定性,尤其是在细胞迁移和形态维持过程中。它与微丝结合,增强细胞骨架的韧性,帮助细胞在应激条件下保持结构完整性。 重组人Hsp27的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的Hsp27具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。研究表明,Hsp27的表达水平与细胞的应激耐受性密切相关。在某些疾病状态下,如神经退行性疾病、心血管疾病和癌症,Hsp27的异常表达可能影响细胞的存活和功能。
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它能诱导调节性T细胞(Tregs)的生成,增强免疫耐受,防止自身免疫性疾病的发生。
重组人血小板因子4(Recombinant Human PF-4,也称为CXCL4)是一种由血小板α颗粒分泌的小分子细胞因子,属于CXC趋化因子家族。PF-4在血小板激活时释放,具有多种生物学功能,包括抗血管生成、抗炎症和调节免疫反应。 生物学功能 抗血管生成:PF-4能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制血管新生。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在的应用价值,因为抑制肿瘤相关血管生成可以限制肿瘤的生长和转移。 抗炎症:PF-4具有抗炎作用,能够抑制炎症细胞的趋化和活化,减轻炎症反应。在某些慢性炎症性疾病中,PF-4的水平可能会升高,以帮助控制炎症。 调节免疫反应:PF-4能够调节免疫细胞的功能,影响免疫反应的强度和方向。它通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞的活化和信号传导。 临床应用 肿瘤治疗:由于PF-4的抗血管生成特性,它被研究用于多种肿瘤的治疗。通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。 炎症性疾病:PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。
通过检测PSA1 (141-150) 的表达水平和结构变化,可以更准确地评估前列腺癌的进展和预后。
Motilin(胃动素)是一种由22个氨基酸组成的胃肠激素,广泛存在于人类和猪(porcine)等哺乳动物中。Motilin 主要由胃肠道的肠间神经元和黏膜细胞分泌,其在调节胃肠动力和消化功能中发挥着关键作用。 生物学功能 Motilin 的主要功能是调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动,从而帮助食物在消化道中的推进。它通过激活胃肠道平滑肌上的胃动素受体(motilin receptors),增加细胞内钙离子浓度,进而促进平滑肌的收缩。Motilin 的分泌受到多种因素的调节,包括胃肠道的机械扩张、神经调节以及某些激素的影响。 临床应用与研究进展 Motilin 在临床上具有重要的应用价值。由于其能够增强胃肠动力,Motilin 类似物被开发用于治疗胃肠动力障碍性疾病,如胃轻瘫和功能性消化不良。例如,红霉素(Erythromycin)作为一种 Motilin 受体激动剂,被广泛用于治疗胃轻瘫,通过激活 Motilin 受体,增强胃肠道的蠕动,改善症状。 此外,Motilin 还在药物开发中具有重要意义。
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