副凝聚短状杆菌-黑绿青霉PenicilliumatramentosumAS3.7892=CBS291.48=ATCC10104=FRR795=IBT6616=IFO8137=IMI039752=NRRL795-Rhesus Macaque G-CSF
在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,ENA-78也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤。
重组人白细胞介素 - 5(Recombinant Human IL - 5 Protein)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和过敏反应中发挥关键作用。为了增强其稳定性和检测便利性,研究人员开发了带有 His - Fc 标签的重组人 IL - 5 蛋白(Recombinant Human IL - 5 Protein, His - Fc tag),这一改进为相关研究和临床应用提供了更强大的工具。 白细胞介素 - 5(IL - 5)主要由 Th2 细胞产生,对嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活具有显著的促进作用。它在抵御寄生虫感染中发挥重要作用,但过度表达时也与多种过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)密切相关。IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。 重组人 IL - 5 蛋白的 His - Fc 标签设计具有显著优势。His 标签(组氨酸标签)便于蛋白的纯化和检测,而 Fc 标签(免疫球蛋白 Fc 段)则增加了蛋白的稳定性和半衰期,使其在体外和体内实验中表现更为出色。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。
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。
重组人SOX2-TAT蛋白(Recombinant Human SOX2-TAT Protein)是一种在干细胞研究和再生医学中备受关注的工具蛋白。SOX2(SRY-Box转录因子2)是一种关键的转录因子,广泛参与胚胎发育、干细胞维持和组织再生。通过与TAT(穿膜肽)融合,重组SOX2-TAT蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞重编程和再生医学中发挥重要作用。 SOX2的功能 SOX2是维持干细胞多能性和自我更新的关键转录因子之一。它通过结合特定的DNA序列,调控多种基因的表达,从而维持胚胎干细胞和神经干细胞的多能性。在胚胎发育过程中,SOX2参与神经管的形成和神经系统的发育。此外,SOX2还参与组织再生和修复过程,例如在皮肤和肠道等组织中调节干细胞的活性。 重组蛋白的应用 重组人SOX2-TAT蛋白通过融合TAT肽,能够高效地穿过细胞膜,进入细胞内部,从而实现高效的基因调控。研究人员可以利用重组SOX2-TAT蛋白进行以下研究: 细胞重编程:通过向细胞中递送SOX2-TAT蛋白,诱导体细胞重编程为诱导多能干细胞(iPSCs),为再生医学提供新的细胞来源。
其内毒素水平<0.1 EU/μg,满足体内应用需求。
Neuropeptide AF(hNPAF,人类神经肽AF)是一种由18个氨基酸组成的神经肽,属于RFamide家族,其C末端具有P(L/Q)RF-NH₂的保守结构。hNPAF通过作用于NPFF1和NPFF2两种G蛋白偶联受体(GPCR)发挥生物学功能。 生理功能 hNPAF在多种生理过程中发挥重要作用。它参与调节疼痛感知,具有抗阿片类药物的特性,能够调节内源性阿片肽的镇痛作用。此外,hNPAF还参与调节内分泌功能,能够激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),促进促肾上腺皮质激素(ACTH)和皮质酮的释放。在行为方面,hNPAF能够激活探索性运动行为,减少焦虑相关行为,并通过多巴胺释放调节情绪。 代谢调节 hNPAF还对脂肪细胞代谢产生影响。研究表明,hNPAF能够调节脂肪细胞中β2和β3肾上腺素能受体的表达,增强这些受体对腺苷酸环化酶的激活能力,从而影响脂肪细胞的能量代谢。这表明hNPAF可能在调节能量储存和利用方面发挥重要作用。 研究进展 近年来,关于hNPAF的研究不断深入。其在不同物种中的氨基酸序列具有一定的保守性,提示其在进化过程中具有重要的生物学功能。

该蛋白-VLP在药物筛选和疫苗开发中的应用前景也值得期待。
在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术的发展为疾病的诊断、治疗以及基础研究提供了强大的工具。其中,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag(重组人FAP蛋白,hFc标签)作为一种特殊的重组蛋白,正逐渐展现出其独特的应用潜力。 FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。它在肿瘤的生长、侵袭和转移过程中扮演着重要角色,因此成为了癌症研究中的热门靶点。通过重组技术,将人FAP蛋白与hFc标签融合表达,可以方便地进行蛋白的纯化、检测和应用。hFc标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用抗Fc抗体进行免疫分析和细胞实验,为研究FAP的功能和作用机制提供了便利。 在癌症治疗方面,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag可用于开发针对肿瘤微环境的靶向疗法。例如,它可以作为药物载体,将化疗药物或免疫调节剂精准递送至肿瘤部位,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。此外,基于FAP的免疫治疗策略也在不断探索中,通过激活或调节免疫系统对肿瘤的攻击,有望为癌症患者带来新的希望。
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His-Avi Tag 的加入进一步提升了该蛋白的可操作性,便于后续的生物化学分析和实验应用。
重组小鼠 IgG1 Fc 蛋白(Recombinant Mouse IgG1 Fc Protein)是免疫球蛋白 G(IgG)的 Fc 片段,具有重要的免疫调节功能。IgG 是哺乳动物体内最丰富的抗体类型,而 Fc 片段在免疫反应中发挥关键作用,是研究免疫机制和开发治疗性抗体药物的重要工具。 IgG1 Fc 的生物学功能 IgG1 Fc 片段是 IgG1 抗体的恒定区部分,主要负责与免疫细胞表面的 Fcγ 受体结合。这种结合可以触发多种免疫反应,包括抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)、吞噬作用和补体激活。IgG1 Fc 还可以通过与 Fcγ 受体的相互作用,调节免疫细胞的活化和信号传导,影响炎症反应和免疫耐受。 IgG1 Fc 在药物开发中的应用 重组小鼠 IgG1 Fc 蛋白的制备采用基因工程技术,通过在宿主细胞中表达带有标签的 IgG1 Fc 基因,经过纯化后获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然 IgG1 Fc 的生物学活性,可用于多种实验研究。例如,研究人员可以利用重组 IgG1 Fc 蛋白研究其与 Fcγ 受体的结合特性,以及在免疫细胞活化中的作用机制。
在猪的疾病研究中,IL-1β 的作用机制和调控途径为开发新型抗炎药物提供了重要线索。
Biotinylated Mouse MSLN(生物素标记的小鼠间皮素)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于肿瘤生物学、细胞信号转导以及疾病诊断等研究领域。间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞(如胸膜、腹膜和心包膜细胞)中表达,但在多种肿瘤细胞(如卵巢癌、胰腺癌和间皮瘤)中异常高表达,因此被认为是肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为MSLN的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse MSLN能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对MSLN的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测MSLN在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察MSLN的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在卵巢癌细胞系中,Biotinylated Mouse MSLN可以帮助追踪MSLN的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖和侵袭中的作用机制。
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