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酿酒酵母SHMCCD56134-Recombinant Human MIF-糖化酵母

2025-09-19 07:20分类: 藻类应用 阅读:

 

它不仅推动了 PCR 技术的广泛应用,还为基因研究、医学诊断和法医学等领域带来了革命性的变化。

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。

这种蛋白酶在细胞内的蛋白质降解、信号转导以及细胞周期调控等过程中发挥着重要作用。

重组人CDH11蛋白(Recombinant Human CDH11)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH11在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。 细胞黏附与组织发育 CDH11,也被称为骨桥素(Osteobridin),是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH11参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。此外,CDH11还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CDH11蛋白的应用 重组人CDH11蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDH11蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CDH11蛋白可用于研究CDH11在细胞黏附和组织发育中的作用机制。

在细胞生理学和心血管研究中,钙离子(Ca²⁺)信号传导在调节细胞功能方面起着至关重要的作用。

Cys-TAT(47-57) 是一种经过修饰的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),基于人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT)的核心序列。通过在其N端添加半胱氨酸(Cys),Cys-TAT(47-57) 不仅保留了TAT肽的高效细胞穿透能力,还增加了其功能多样性和应用潜力。 TAT(47-57)的细胞穿透能力 TAT肽是一种经典的细胞穿透肽,其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸。这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 半胱氨酸修饰的意义 在TAT(47-57)的N端添加半胱氨酸(Cys)后,Cys-TAT(47-57)不仅保留了TAT肽的细胞穿透能力,还增加了其功能多样性。半胱氨酸的巯基(-SH)可以用于生物偶联反应,例如与荧光标记物、药物分子或生物活性分子共价结合。

它通过识别和结合 EPN2 蛋白的特定表位,能够精准地检测和定位 EPN2 在细胞和组织中的表达。

在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术的不断进步为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GFRAL蛋白便是这一领域的最新成果之一,它为研究GFRAL在神经科学和代谢调节中的作用提供了新的视角和方法。 GFRAL:重要的神经调节因子 GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种属于GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族的受体蛋白,主要在神经系统中发挥重要作用。GFRAL与GDNF家族配体结合后,能够调节神经元的存活、分化和突触可塑性。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用也逐渐受到关注,尤其是在能量平衡和食欲调节方面。此外,GFRAL的异常表达还与多种神经系统疾病相关,包括帕金森病、阿尔茨海默病和某些类型的神经退行性疾病。因此,深入研究GFRAL的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

它具有高度的特异性,能够精准识别 CHAC1 蛋白的不同构象和修饰状态。

重组小鼠 MUC18 是一种在细胞黏附和肿瘤转移中发挥重要作用的跨膜糖蛋白。MUC18,也称为 CD146 或 Mel-CAM(黑色素瘤细胞黏附分子),是一种细胞黏附分子,广泛表达于内皮细胞、成纤维细胞、神经胶质细胞以及某些肿瘤细胞表面。 MUC18 在细胞间相互作用中扮演关键角色,通过其细胞外结构域的同源或异源相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。在正常生理条件下,MUC18 参与维持细胞间的接触和组织的完整性。然而,在病理状态下,MUC18 的异常表达和功能失调可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移。研究表明,MUC18 在多种肿瘤(如黑色素瘤、乳腺癌和结直肠癌)中的高表达与肿瘤的侵袭性和不良预后密切相关。 重组小鼠 MUC18 的开发为研究其在细胞黏附和肿瘤转移中的作用提供了有力的工具。通过体外实验,研究人员可以利用重组 MUC18 研究其与细胞表面受体的相互作用,以及通过调节细胞间黏附影响肿瘤细胞行为的具体机制。例如,利用重组 MUC18 可以研究其对肿瘤细胞迁移和侵袭能力的影响,以及通过激活下游信号通路促进肿瘤转移的途径。 在临床应用方面,MUC18 的研究具有重要意义。

DSG-2主要表达于皮肤的表皮层和心脏组织中,是桥粒(desmosomes)的主要成分之一。

重组人可溶性CD40配体(Recombinant Human sCD40 Ligand,简称sCD40L)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子超家族(TNF superfamily)。sCD40L在免疫系统中发挥着关键作用,通过与CD40结合,调节B细胞、T细胞和单核细胞的活化、增殖和分化。 生物学功能 B细胞激活与免疫球蛋白分泌:sCD40L能够刺激B细胞的增殖和所有免疫球蛋白亚型的分泌,这是在细胞因子存在的情况下实现的。 T细胞共刺激:sCD40L与CD40结合,为T细胞提供共刺激信号,促进T细胞的活化和增殖,并伴随产生IFN-γ、TNF-α和IL-2等细胞因子。 单核细胞与树突状细胞的激活:sCD40L能够诱导外周血单核细胞产生细胞因子,并增强其抗肿瘤活性。此外,它还参与树突状细胞的成熟和功能调节。 炎症与血管功能:sCD40L在炎症反应中发挥重要作用,能够诱导内皮细胞表达黏附分子,促进白细胞的黏附和迁移。此外,sCD40L还与血管内皮功能障碍相关,能够降低一氧化氮(NO)的生物利用度。

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