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鼠伤寒沙门氏菌NBRC14194=TA100-尿素八叠球菌-查塔努加链霉菌

2025-06-23 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

此外,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,有助于控制饮食,进一步改善血糖控制。

ROR1(酪氨酸激酶受体孤儿受体1)是一种跨膜受体酪氨酸激酶,主要在胚胎发育过程中发挥重要作用。然而,近年来的研究发现,ROR1在多种癌症中异常表达,尤其是在白血病、乳腺癌和非小细胞肺癌中。因此,ROR1逐渐成为癌症研究和治疗的热点靶点。Recombinant Mouse ROR1 Protein, His Tag(重组小鼠ROR1蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究ROR1的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 ROR1的功能与作用 ROR1属于受体酪氨酸激酶家族,其胞外结构域包含免疫球蛋白样结构域和富含亮氨酸的重复序列,能够与多种配体结合。ROR1在胚胎发育中调节细胞增殖、迁移和分化,但在成人组织中通常低表达。然而,在多种癌症中,ROR1的表达显著上调,且与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,ROR1通过激活下游信号通路(如PI3K-AKT和Wnt/β-catenin通路),促进肿瘤细胞的增殖和存活。 重组小鼠ROR1蛋白的应用 Recombinant Mouse ROR1 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。

随着对其功能的进一步研究,PACAP (6-38) 有望成为治疗多种神经内分泌相关疾病的新靶点。

HCC-1(也称为CCL14)是一种属于CC趋化因子家族的小细胞因子,最初是从慢性肾功能衰竭患者的血滤液中收集并纯化的。它在多种组织中表达,包括脾脏、骨髓、肝脏、肌肉和肠道。HCC-1作为一种蛋白质前体,需要经过蛋白水解处理以获得受体亲和力,其成熟活性蛋白质含有74个氨基酸。 生物学功能 HCC-1对单核细胞有较弱的活性,能够促进单核细胞、嗜酸性粒细胞和T淋巴母细胞的趋化性。它通过与趋化因子受体CCR1、CCR3和CCR5结合发挥作用。此外,HCC-1还参与调节免疫细胞的迁移和激活,影响炎症反应和免疫监视。 在疾病中的作用 HCC-1在多种疾病的发病机制和进展中发挥作用。它参与过敏性气道炎症和某些癌症的调节。例如,HCC-1能够抑制肝细胞癌(HCC)细胞的增殖,通过抑制细胞周期进程和促进细胞凋亡来发挥作用。此外,HCC-1在体内能够抑制裸鼠体内HCC肿瘤的生长。 临床应用潜力 HCC-1的这些特性使其成为潜在的治疗靶点。例如,通过调节HCC-1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。

由于其在肿瘤诊断和治疗中的潜在价值,MSLN已成为癌症研究的热点。

重组人 Nesfatin - 1 是一种重要的神经多肽,由核组蛋白 2(NUCB2)前体蛋白水解产生。它在调节能量代谢、食欲以及血糖水平方面发挥着关键作用,为肥胖和糖尿病等代谢性疾病的治疗提供了新的研究方向。 Nesfatin - 1 最初被发现是一种饱食因子,能够通过抑制食欲来改善肥胖。研究表明,Nesfatin - 1 可以通过多种机制调节脂肪代谢。它能够增加 AMPK 的磷酸化水平,抑制脂肪合成,并通过降低 mTOR 信号通路的活性来促进脂肪分解。此外,Nesfatin - 1 还可以通过交感神经促进脂肪分解,调节外周脂肪组织的脂肪动员。 在糖代谢方面,Nesfatin - 1 通过调节下丘脑、胃肠道、胰腺及棕色脂肪组织(BAT)来影响血糖水平。它可以刺激下丘脑释放促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)和促甲状腺激素释放激素(TRH),从而抑制食欲,减少食物摄入,降低血糖。此外,Nesfatin - 1 还可以增加胰岛素分泌,提高肝脏对胰岛素的敏感性,促进糖脂代谢。 重组人 Nesfatin - 1 的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。

Flag标签则为蛋白的检测和定位提供了额外的便利。

重组人类CD5蛋白(hFc-Avi Tag)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CD5是一种共受体,主要表达于T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的活化、增殖和信号转导。由于其在免疫系统中的关键作用,CD5已成为研究免疫调节和某些疾病发病机制的重要靶点。 CD5的功能与作用 CD5在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它通过与抗原受体复合物相互作用,调节T细胞和B细胞的活化阈值,防止过度免疫反应。此外,CD5还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫系统的稳态。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和某些淋巴瘤中,CD5的异常表达可能导致免疫调节失衡,从而引发疾病。 重组蛋白的应用 重组人类CD5蛋白(hFc-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD5基因克隆到带有hFc-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。hFc-Avi Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的生物素标记和应用提供了便利。 在基础研究中,重组人类CD5蛋白可用于研究其在免疫细胞信号转导中的作用机制。

PEDF在多种组织中表达,包括视网膜、肝脏和大脑,其中视网膜中的表达量最高。

重组生物素化人E-选择素蛋白(Recombinant Biotinylated Human E-Selectin Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于炎症反应、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制的研究中。E-选择素(内皮选择素)是一种黏附分子,主要表达于内皮细胞表面,参与白细胞的滚动和黏附过程,是炎症反应的重要调节因子。 E-选择素的功能与作用 E-选择素是选择素家族的一员,主要在炎症部位的内皮细胞上表达。它通过识别和结合白细胞表面的糖蛋白或糖脂,介导白细胞在炎症部位的滚动和黏附。这一过程是白细胞迁移到炎症部位并发挥免疫功能的初始步骤。E-选择素的表达受促炎细胞因子(如TNF-α和IL-1β)的诱导,其水平与炎症反应的强度密切相关。在多种炎症性疾病(如动脉粥样硬化、类风湿性关节炎和炎症性肠病)中,E-选择素的异常表达与疾病进展密切相关。 重组生物素化E-选择素蛋白的优势 重组生物素化人E-选择素蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。

它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β3(转化生长因子β3)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β3在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β3的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白可用于探索TGF-β3与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。

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