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2025-06-16 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

IL - 5 的过度表达也与多种过敏性疾病密切相关,如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎等。

粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟。G-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 G-CSF的结构与功能 G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。通过CHO细胞表达的人源G-CSF(G-CSF, Human, CHO-expressed)能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究和临床应用。

与普通的核糖核酸酶H相比,它具有显著的耐高温特性,能够在高温环境下保持稳定的活性。

重组食蟹猴Her2蛋白(Recombinant Cynomolgus Her2 Protein)是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其在癌症研究和治疗领域。Her2(人表皮生长因子受体2)是一种具有酪氨酸激酶活性的跨膜受体蛋白,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族。它在多种细胞类型中表达,并在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。然而,Her2的异常表达或激活与多种癌症的发生和发展密切相关,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌中。 Her2与癌症 Her2在癌症中的作用主要体现在其过表达或基因扩增。这种异常激活会导致细胞信号通路的持续激活,促进细胞增殖和存活,抑制细胞凋亡,从而推动肿瘤的生长和转移。因此,Her2已成为癌症治疗的重要靶点之一。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴Her2蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her2基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然Her2的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组食蟹猴Her2蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。

PF-4 作为一种多功能的血小板因子,在血液凝固、炎症反应和血管生成等生理过程中发挥着重要作用。

α-促黑素细胞激素(α-Melanocyte Stimulating Hormone, α-MSH)是一种由13个氨基酸组成的多肽激素,最初从垂体前叶中分离得到。它在调节色素沉着、食欲和能量平衡等方面发挥着重要作用。[Nle4, D-Phe7]-α-MSH 是一种经过修饰的 α-MSH 类似物,其中第4位的亮氨酸(Leu)被正亮氨酸(Nle)替换,第7位的苯丙氨酸(Phe)被D-苯丙氨酸(D-Phe)替换。这些替换增强了其稳定性和生物活性,使其成为研究和临床应用中的重要工具。 生理作用 [Nle4, D-Phe7]-α-MSH 通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。这些受体广泛分布于中枢神经系统和外周组织中。在中枢神经系统中,α-MSH 通过作用于下丘脑的黑色素皮质素受体,调节食欲和能量平衡。它能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。此外,α-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。 临床应用 [Nle4, D-Phe7]-α-MSH 的类似物在临床应用中具有广泛的潜力。

重组小鼠BD-14通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达96%以上。

重组人角质细胞生长因子(Recombinant Human KGF)是一种重要的生长因子,在组织修复和再生中发挥着关键作用。它在多种组织损伤和疾病中表现出显著的修复和再生能力,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和策略。 角质细胞生长因子(KGF)主要由成纤维细胞产生,对上皮细胞的增殖、分化和存活具有显著的促进作用。KGF 在皮肤、黏膜和其他上皮组织的修复和再生过程中发挥着重要作用,尤其是在烧伤、创伤、溃疡等组织损伤的修复中表现出显著的活性。此外,KGF 还在调节免疫反应和维持组织稳态方面发挥重要作用,增强组织的抗损伤能力。 重组人 KGF 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 KGF 蛋白可用于深入研究其在组织修复和再生中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 KGF 对上皮细胞的调节作用,以及其在不同组织损伤模型中的修复功能。这些研究有助于更好地理解 KGF 在组织修复中的作用机制,为开发针对 KGF 的治疗策略提供理论依据。 在临床应用方面,重组 KGF 蛋白展现出广阔的前景。

重组人GCGR蛋白的开发为深入研究GCGR的功能及其在疾病中的作用提供了有力的工具。

Myomodulin(肌调蛋白)是一种存在于软体动物、昆虫和腹足动物中的神经多肽,具有调节神经和肌肉活动的重要功能。其分子式为 C36H67N11O8S2,分子量约为 846.12。 作用机制 Myomodulin 的主要功能是调节多种离子通道,包括钾离子(K⁺)、钠离子(Na⁺)和钙离子(Ca²⁺)。它通过增强超极化激活的阳离子电流(Ih)和抑制电生钠钾泵(Na⁺/K⁺ pump),影响神经元的周期和尖峰频率。此外,Myomodulin 还能引起胶质细胞膜上的膜外向电流,并增加 K⁺ 传导性。 在多种生物中,Myomodulin 能够调节心脏神经元的搏动周期和放电频率。例如,在水蛭(Hirudo medicinalis)的中枢神经系统中,Myomodulin 被认为可以介导巨型胶质细胞对 Leydig 神经元刺激的反应。 生物学功能 Myomodulin 在神经肌肉调节中发挥着关键作用。它能够增强肌肉收缩的幅度和放松速率,这在软体动物的摄食和运动中尤为重要。此外,Myomodulin 还可能参与神经-肌肉接头处的信号传递调节,影响神经递质的释放和肌肉对神经刺激的反应性。

FGF-9因其独特的生物学功能和广泛的应用前景,正逐渐成为生物医学研究的热点。

在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。BMP-2是一种具有强大成骨诱导能力的蛋白质,它在骨骼的生长、发育和修复过程中发挥着至关重要的作用。而人类,作为拥有复杂骨骼系统的生物,对骨骼健康和修复的需求从未停止。 骨骼是人体的支架,支撑着身体的每一个动作,保护着重要的内脏器官。然而,骨折、骨质疏松、骨缺损等问题却时刻威胁着骨骼的健康。在这些情况下,BMP-2成为了人类的“骨骼守护者”。 BMP-2能够刺激骨细胞的增殖和分化,促进新骨的形成。在骨折治疗中,BMP-2可以加速骨折部位的愈合,减少患者的痛苦和康复时间。对于骨缺损的患者,BMP-2能够诱导周围的骨细胞向缺损部位迁移,填补空缺,恢复骨骼的完整性。在骨质疏松的治疗中,BMP-2可以增强骨密度,提高骨骼的抗压能力,降低骨折的风险。 人类对BMP-2的研究从未停止。科学家们通过基因工程技术,大规模生产BMP-2,使其能够广泛应用于临床。同时,研究人员也在探索BMP-2与其他生物材料的结合,以提高其成骨效果和生物相容性。 BMP-2与人类的结合,是医学进步的象征。

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