Osteogenic Growth Peptide, OGP-洋葱伯克霍尔德氏菌SHMCCD51550=DMST3332-禾谷镰孢SHMCCD69987
重组小鼠 Galectin 3 蛋白(His 标签)便是其中一种极具研究价值的重组蛋白。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,PVRIG(多药耐药相关蛋白相关免疫球蛋白结构域蛋白)作为一种新兴的免疫检查点分子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 PVRIG 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 PVRIG 的生物学功能 PVRIG 是一种共抑制分子,主要表达于 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞表面。它通过与配体 PVRL2(Nectin-2)结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞和 NK 细胞的活性,维持免疫稳态。在肿瘤微环境中,PVRIG 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,PVRIG 也被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组食蟹猴 PVRIG 蛋白(hFc 标签)的制备 重组食蟹猴 PVRIG 蛋白(hFc 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 PVRIG 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
通过阻断 TNFR2 信号通路,可以抑制肿瘤细胞的存活和增殖,增强抗肿瘤免疫反应。
Recombinant Human IGF-BP7(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白7)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员。IGF-BP7在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥关键作用,对细胞生长、组织修复和代谢调节具有重要影响。 调节IGF的生物活性 IGF-BP7的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP7可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP7还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP7在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够抑制IGF与其受体的结合,从而调节IGF的信号传导。 在细胞生长与组织修复中的作用 IGF-BP7在细胞生长和组织修复中发挥关键作用。它通过调节IGF的生物活性,促进细胞的增殖和分化,加速组织的再生和修复。研究表明,IGF-BP7在多种组织中表达,包括骨骼、软骨、皮肤和心血管系统。在骨骼和软骨组织中,IGF-BP7能够促进成骨细胞和软骨细胞的增殖,加速骨折愈合和软骨修复。
在人类免疫系统的复杂网络中,Flt-3L(Fms样酪氨酸激酶3配体)扮演着一个至关重要的角色。
在现代生物医学研究中,重组人类肝细胞生长因子受体(Recombinant Human HGFR)正逐渐成为备受关注的焦点。肝细胞生长因子受体(HGFR),也被称为c-Met,是一种在细胞生长、分化、存活以及迁移等众多关键生理过程中发挥着不可或缺作用的受体酪氨酸激酶。它在多种细胞类型中广泛表达,尤其在肝脏、肾脏、骨骼等组织中,其功能尤为重要。 重组人类HGFR的出现,为深入研究该受体的功能机制以及相关疾病的发生发展提供了强有力的工具。通过重组技术生产的HGFR,能够以高度纯化和标准化的形式用于实验研究。它可以帮助科学家们更精准地探索HGFR与肝细胞生长因子(HGF)之间的相互作用。HGF与HGFR结合后,能够激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而促进细胞的增殖和迁移。例如,在肝脏再生过程中,HGF-HGFR信号通路的激活对于受损肝细胞的修复和新生肝细胞的生成起着至关重要的作用。 然而,HGFR的功能失调与多种疾病密切相关。在肿瘤领域,HGFR的异常激活或过表达常常与肿瘤的侵袭、转移以及耐药性有关。
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其中,UBE2B(泛素结合酶E2B)扮演着不可或缺的角色。
N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys(简称FMLF-Nle-Tyr-Lys)是一种合成的多肽,其序列中含有N-甲酰化的氨基酸,这种修饰通常出现在某些细菌肽中,能够模拟细菌肽的结构和功能。这种多肽在免疫调节和炎症反应中具有潜在的生物活性,使其成为生物医学研究中的一个重要对象。 结构与修饰 该多肽的序列是N-Formyl-Nle-Leu-Phe-Nle-Tyr-Lys,其中Nle(亮氨酸)和Tyr(酪氨酸)是关键的氨基酸残基。N-甲酰化修饰是该多肽的一个重要特征,这种修饰能够增强其与受体的结合能力,从而提高其生物活性。N-甲酰化通常出现在细菌肽中,能够激活免疫细胞上的受体,如甲酰肽受体(FPR)。 免疫调节作用 FMLF-Nle-Tyr-Lys能够通过激活甲酰肽受体(FPR)来调节免疫细胞的活性。FPR是一类G蛋白偶联受体,广泛存在于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。激活FPR能够促进免疫细胞的趋化、脱颗粒和吞噬作用,从而增强免疫反应。这种多肽在模拟细菌感染引起的免疫反应方面具有重要的研究价值。

Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。
在生物医学研究领域,尤其是针对肥胖和代谢相关疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus Adiponectin(重组食蟹猴脂联素)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 脂联素是一种主要由脂肪细胞分泌的脂肪细胞因子,它在调节脂肪代谢、胰岛素敏感性以及炎症反应等方面发挥着重要作用。在食蟹猴中,脂联素的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴脂联素成为研究人类肥胖和代谢相关疾病的理想模型。 重组食蟹猴脂联素通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。重组食蟹猴脂联素可用于研究其在脂肪细胞中的分泌调控机制,以及与肥胖相关的代谢紊乱之间的关系。通过体外细胞实验,科学家们可以观察脂联素对脂肪细胞代谢的影响,包括脂肪分解和脂肪合成的调节。此外,在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。 在代谢疾病研究中,脂联素对胰岛素敏感性的调节作用尤为重要。
未来的研究将继续探索其在不同生理过程中的作用,并开发出更有效的药物,以满足临床需求。
B7-H2(CD275)是一种重要的共刺激分子,属于B7家族。它在调节T细胞的活化、增殖和免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人B7-H2(Recombinant Biotinylated Human B7-H2)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 B7-H2主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞表面,通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的活化和增殖。此外,B7-H2还能与CTLA-4结合,传递抑制性信号,调节免疫反应的强度。这种双重调节机制对于维持免疫稳态至关重要。B7-H2在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在调节T细胞介导的免疫反应中。 在病理状态下,B7-H2的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在自身免疫性疾病中,B7-H2的过度激活可能导致T细胞过度活化,加重疾病进展;在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达CTLA-4来抑制B7-H2介导的T细胞活化,实现免疫逃逸。 研究与应用 重组生物素化人B7-H2蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。
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