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死亡谷芽胞杆菌Bacillus vallismortis-Recombinant PE-Labeled Human HLA-A*11:01&B2M&KRAS G12V (VVVGAVGVGK) Tetramer Protein,His-Avi Tag-亚铁氧化酸硫杆状菌SHMCCD73776

2025-09-16 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

Persephin通过与GDNF受体家族成员GFRα4结合,并通过受体酪氨酸激酶RET传递信号。

Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH),在鲑鱼中也称为鲑鱼促性腺激素释放激素(sGnRH),是一种由下丘脑合成的十肽激素。它在调控生殖功能方面发挥着关键作用,通过刺激垂体前叶释放促黄体生成素(LH)和促卵泡生成素(FSH),进而促进性腺功能和调节性激素分泌。 在鲑鱼的生殖周期中,LH-RH 的作用尤为重要。研究表明,通过注射 LH-RH 类似物,可以诱导鲑鱼的最终成熟和排卵。例如,在大西洋鲑(Salmo salar)中,使用 LH-RH 类似物可以提前并同步化卵子的排放,尤其在接近产卵期的成熟雌性中效果显著。此外,在银鲑(Oncorhynchus kisutch)中,LH-RH 类似物能够促进卵母细胞的成熟,诱导生殖细胞的破裂和排卵。 LH-RH 在鲑鱼中的作用机制也得到了深入研究。它通过与垂体细胞表面的高亲和力 G 蛋白偶联受体结合,激活细胞内的信号传导通路,从而调节 LH 和 FSH 的分泌。

重组恒河猴VEGF R2蛋白的开发,为研究非人灵长类动物模型中的血管生成机制提供了独特的实验工具。

HCC-4,也称为CCL16,是一种属于CC趋化因子家族的小细胞因子。它在多种细胞和组织中表达,包括单核细胞、淋巴细胞和内皮细胞。HCC-4通过与趋化因子受体CCR1、CCR2、CCR5和CCR8结合,发挥其生物学功能。 生物学功能 HCC-4能够吸引单核细胞、树突状细胞和淋巴细胞,增加它们的黏附能力,并具有髓系抑制活性。此外,HCC-4在炎症反应和癌症反应中起着重要作用。它在LPS诱导的WI-38细胞中表达上调,沉默HCC-4可以抑制LPS诱导的凋亡和炎症。HCC-4还能通过激活p38 MAPK信号通路,以时间和剂量依赖的方式发挥作用。 在疾病中的作用 HCC-4在多种疾病的发病机制中发挥着关键作用。它参与过敏性气道炎症和某些癌症的调节。例如,HCC-4能够增加肿瘤排斥、巨噬细胞的抗原呈递以及血管内皮细胞的血管生成活性。此外,HCC-4还可能增强细胞毒性T细胞和树突状细胞的抗癌作用。 临床应用潜力 由于HCC-4在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节HCC-4的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗过敏性疾病、某些癌症以及其他炎症性疾病。

这对于研究RXRα在不同生理状态下的功能变化至关重要。

Recombinant Mouse TFPI-2 Protein, hFc Tag(重组小鼠组织因子途径抑制剂 - 2,带人IgG Fc标签)是一种在细胞外基质重塑和肿瘤抑制中发挥重要作用的分泌性蛋白。TFPI-2主要通过抑制组织因子(TF)依赖的凝血途径,调节细胞外基质的降解和组织重塑。 在组织重塑中的作用 TFPI-2是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,能够抑制多种蛋白酶的活性,包括组织蛋白酶和纤溶酶。这些蛋白酶在细胞外基质的降解和重塑中起关键作用。TFPI-2通过抑制这些蛋白酶的活性,维持细胞外基质的稳定性和完整性。例如,在胚胎发育和伤口愈合过程中,TFPI-2能够调节细胞外基质的重塑,促进组织的正常形成和修复。 在肿瘤抑制中的作用 TFPI-2在肿瘤抑制中也发挥重要作用。研究表明,TFPI-2在多种肿瘤组织中表达下调,而在正常组织中表达较高。TFPI-2通过抑制肿瘤细胞的侵袭和转移,发挥其抗肿瘤作用。它能够抑制肿瘤细胞分泌的蛋白酶,减少肿瘤细胞对细胞外基质的降解,从而抑制肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。此外,TFPI-2还能够调节肿瘤微环境中的免疫反应,增强机体对肿瘤的免疫监视能力。

与传统化疗药物相比,它具有更高的选择性,减少了对正常组织的损伤,降低了治疗的副作用。

Recombinant Mouse PGK1 Protein, His Tag(重组小鼠磷酸甘油酸激酶1,带组氨酸标签)是一种在细胞能量代谢和糖酵解过程中发挥关键作用的酶。PGK1属于糖酵解途径中的重要酶类,参与催化1,3 - 二磷酸甘油酸向3 - 磷酸甘油酸的转化,同时生成ATP,为细胞提供能量。 在细胞生理过程中,PGK1的作用不仅限于能量代谢。它还参与多种细胞功能的调节,例如在细胞应激反应中,PGK1能够通过其酶活性维持细胞内的能量平衡,帮助细胞应对缺氧、营养缺乏等不利条件。此外,PGK1在细胞周期调控中也发挥重要作用,其活性与细胞增殖密切相关。 Recombinant Mouse PGK1 Protein, His Tag通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于体外酶活性测定,研究PGK1在不同条件下的催化特性。此外,重组PGK1蛋白还可用于细胞培养实验,探索其在细胞能量代谢和细胞功能中的作用机制。 在疾病研究方面,PGK1的功能异常与多种疾病的发生发展有关。

这些研究对于理解基因表达调控和蛋白质合成机制具有重要意义。

重组人神经调节蛋白 - 1α(Recombinant Human NRG1 - alpha Protein)是一种重要的细胞因子,属于神经调节蛋白家族。它在神经系统的发育、心血管系统的形成以及多种生理过程中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 神经调节蛋白 - 1(NRG1)是一种多功能的细胞因子,主要通过与表皮生长因子受体家族(ErbB)结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。NRG1 - alpha 是 NRG1 的一种亚型,具有高度的生物活性。它在神经系统的发育中发挥重要作用,能够促进神经元的分化、突起生长和突触形成。此外,NRG1 - alpha 还在心血管系统的发育中表现出显著的活性,能够促进心肌细胞的增殖和分化,维持心血管系统的稳态。 重组人 NRG1 - alpha 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。在基础研究中,重组 NRG1 - alpha 蛋白可用于深入研究其在神经系统和心血管系统发育中的具体机制。

IGF-BP-2(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。

在生物医学研究的浩瀚海洋中,重组蛋白犹如一颗颗璀璨的明珠,为科学家们揭示生命奥秘提供了重要工具。其中,重组人EPHA5蛋白(His Tag)便是极具研究价值的一员。EPHA5是一种受体酪氨酸激酶,属于Eph受体家族,在神经系统的发育、突触可塑性以及神经元的存活和功能调控中发挥着关键作用。 在神经发育过程中,EPHA5蛋白通过与Ephrins配体的相互作用,引导神经元的迁移、轴突的延伸以及树突棘的形成。这种精细的调控对于大脑神经网络的构建至关重要,任何异常都可能导致神经发育障碍。例如,在某些神经退行性疾病中,EPHA5的功能失调可能与神经元的退化和突触功能的丧失有关。 重组人EPHA5蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了强大的支持。His Tag的引入使得该蛋白易于纯化和检测,方便了在细胞培养、动物模型以及体外实验中的应用。研究人员可以利用它来探索EPHA5在细胞信号转导中的具体机制,研究其与下游效应分子的相互作用,以及在不同生理和病理条件下的功能变化。 此外,重组人EPHA5蛋白(His Tag)还可用于药物筛选和疾病治疗的研究。

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