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红淡紫灰链霉菌SHMCCD61064-脆弱链霉菌-汉逊德巴利酵母SHMCCD53929

2025-09-14 07:20分类: 藻类介绍 阅读:

 

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR2在不同病理状态下的表达和功能变化。

重组人GARP&Latent TGF-β2复合体蛋白(Recombinant Human GARP&Latent TGF-β2 Complex Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节分子,广泛应用于免疫学、细胞生物学以及疾病机制的研究中。该复合体由GARP(Glycoprotein A Repetitions Predominant)和潜伏态TGF-β2(Transforming Growth Factor-β2)组成,参与调节免疫反应和组织修复。 背景与功能 GARP是一种分泌性糖蛋白,主要表达在调节性T细胞(Tregs)和血小板表面。它通过结合潜伏态TGF-β2,调节TGF-β2的激活和释放。TGF-β2是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、迁移和凋亡的调控,尤其在免疫抑制和组织修复中发挥重要作用。GARP与潜伏态TGF-β2的结合形成复合体,是Tregs发挥免疫抑制功能的关键机制之一。 研究表明,GARP&Latent TGF-β2复合体在调节性T细胞的功能中发挥重要作用。

在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为疾病的诊断与治疗提供了强大的支持。

重组人三叶因子1(Recombinant Human TFF1)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF1在胃肠道黏膜的保护和修复中发挥关键作用,具有多种生物学功能。 生物学功能 胃肠道保护:TFF1主要在胃肠道黏膜的杯状细胞中表达,能够形成二硫键连接的同源二聚体,与胃肠道黏膜的黏液层结合,提供物理屏障,保护黏膜免受损伤。 促进修复:TFF1在黏膜损伤后能够促进上皮细胞的迁移和修复,加速伤口愈合。 调节免疫反应:TFF1在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中表达水平显著升高,参与调节炎症反应。 肿瘤抑制:TFF1在胃癌中表达下调,但在乳腺癌和前列腺癌中表达上调,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。 临床应用 炎症性肠病:TFF1在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF1的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。 胃肠道保护:TFF1的保护作用使其在胃肠道疾病的治疗中具有潜在应用价值,能够促进黏膜修复,减轻损伤。

融合His-Avi双标签后,既可通过Ni-NTA实现一步纯化,又能在体外被BirA酶单点生物素化。

重组人神经营养因子(Recombinant Human PTN,也称为Pleiotrophin)是一种多功能的分泌性蛋白,属于细胞外基质相关蛋白家族。PTN在多种组织中表达,包括大脑、骨骼、软骨和血管内皮细胞,具有促进神经发育、细胞迁移和组织修复等多种生物学功能。 生物学功能 神经发育:PTN在神经系统的发育中起着重要作用,能够促进神经元的存活、分化和突起延伸。它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,支持神经元的生长和发育。 细胞迁移与增殖:PTN能够促进多种细胞类型的迁移和增殖,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在伤口愈合和组织修复过程中发挥关键作用,通过促进细胞的迁移和增殖,加速受损组织的修复。 骨骼发育:PTN在骨骼发育和重塑中也具有重要作用,能够调节软骨细胞和成骨细胞的活性,影响骨骼的生长和修复。 血管生成:PTN能够刺激内皮细胞的增殖和迁移,促进血管生成。这一特性使其在组织修复和再生医学中具有潜在的应用价值。 临床应用 神经退行性疾病:由于PTN在神经发育和保护中的作用,它在治疗神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)中具有潜在的应用价值。

通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 LY75 蛋白。

Recombinant Canine ROR1 Protein, His Tag(重组犬源ROR1蛋白,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。ROR1(酪氨酸激酶受体孤儿受体1)是一种跨膜蛋白,在多种生理和病理过程中发挥重要作用,特别是在肿瘤发生和进展中。 生物学功能与应用 ROR1是一种受体酪氨酸激酶,主要在胚胎发育过程中表达,但在多种癌症中异常表达,如慢性淋巴细胞白血病(CLL)、急性淋巴细胞白血病(ALL)、非霍奇金淋巴瘤(NHL)和某些实体瘤。ROR1的异常激活与肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭密切相关,使其成为肿瘤治疗的重要靶点。重组犬源ROR1蛋白带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测,广泛用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对ROR1阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,重组犬源ROR1蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将ROR1蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达ROR1的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。

该重组蛋白通常采用大肠杆菌表达系统制备,N端带有His标签。

胶质成熟因子β(GMF-β)是一种在中枢神经系统中广泛表达的蛋白质,主要存在于星形胶质细胞和某些神经元中。它在神经元和神经胶质细胞的生长、分化以及神经再生中发挥着重要作用。GMF-β通过激活p38MAP激酶和核转录因子NF-κB等信号通路,促进神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的合成,从而对神经系统起到保护作用。 在小鼠模型中,GMF-β的研究揭示了其在神经退行性疾病中的潜在治疗价值。例如,GMF-β过表达的小鼠表现出加速衰老的表型,如寿命缩短和毛发再生能力下降。这表明GMF-β可能通过调节氧化应激和细胞凋亡来影响神经系统的健康。此外,GMF-β在肿瘤细胞中的表达也引起了研究者的关注。在某些肿瘤细胞中,GMF-β的过表达与不良预后相关,但在胶质瘤中,GMF-β的敲低可以抑制肿瘤生长和血管生成。 GMF-β在神经保护和再生中的作用使其成为神经退行性疾病和神经炎症研究中的一个有前景的治疗靶点。未来的研究将进一步探索GMF-β在神经系统中的具体作用机制,以及其在疾病治疗中的潜在应用。

随着研究的不断深入,FGF-9有望为多种疾病的治疗提供新的解决方案。

重组小鼠BID(BH3 Interacting Domain Death Agonist)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞凋亡调节蛋白,属于Bcl-2家族。BID在细胞凋亡的调控中发挥着重要作用,是细胞生物学和癌症研究中的重要工具。 BID的生物学功能 BID是一种促凋亡蛋白,主要通过其BH3结构域与其他Bcl-2家族成员相互作用,调节细胞凋亡的启动和执行。BID能够被多种细胞外信号(如Fas配体、TNF-α)激活,激活后的BID可以插入线粒体外膜,促进细胞色素C的释放,从而激活caspase级联反应,最终导致细胞凋亡。此外,BID还参与调节细胞对凋亡诱导剂的敏感性,影响细胞的存活和死亡平衡。 重组小鼠BID蛋白(His标签)的优势 重组小鼠BID蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得BID蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。 研究工具:重组小鼠BID蛋白可用于研究其在细胞凋亡调控中的作用机制,以及其与其他Bcl-2家族成员的相互作用。

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