Recombinant Human TPO Protein,HisTag-柠檬色短小杆菌JCM1345=ATCC15828=CGMCC1.1904=DSM20528=NBRC12677-黑绿青霉
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。
Cecropin B 是一种从昆虫体内提取的抗菌肽,最初是从南美洲的蚕蛾(Cecropia moth)的幼虫血液中分离出来的。它由 37 个氨基酸组成,具有两亲性α-螺旋结构,这种结构使其能够有效地与微生物细胞膜相互作用,发挥抗菌作用。 广谱抗菌活性 Cecropin B 对多种微生物具有强大的抗菌活性,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过插入微生物细胞膜,破坏膜的完整性,增加膜的通透性,导致细胞内容物泄漏,最终杀死微生物。这种抗菌机制使其在对抗耐药菌方面具有显著优势,尤其在面对多重耐药菌时,Cecropin B 仍能保持高效的抗菌活性。 低毒性与高安全性 Cecropin B 的另一个显著特点是其低毒性。它对哺乳动物细胞的毒性较低,这使得它在医学应用中具有较高的安全性。研究表明,Cecropin B 在有效抗菌浓度下对哺乳动物细胞的溶血作用非常小,这为开发基于 Cecropin B 的抗菌药物提供了有力支持。 医学与生物技术应用 Cecropin B 在医学和生物技术领域具有广泛的应用前景。它不仅可以用于开发新型抗菌药物,还可以作为抗感染治疗的辅助手段。
这有助于筛选出能够有效调节TGF-β1活性的化合物,为开发新的治疗药物提供支持。
Mouse IFN-λ3(小鼠干扰素λ3,也称IL-28B)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ3通过与IFNLR1和IL-10Rβ形成的受体复合物结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,从而发挥抗病毒和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 Mouse IFN-λ3在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导ISGs的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,Mouse IFN-λ3表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。此外,Mouse IFN-λ3对PD-L1表达的调节作用,使其成为联合免疫检查点抑制剂的潜在候选药物。 免疫调节功能 Mouse IFN-λ3还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。与Ⅰ型干扰素相比,Mouse IFN-λ3具有更好的靶向性和更小的全身毒性,这使得它在临床应用中具有更大的优势。
在基础研究中,重组食蟹猴FAP蛋白可用于研究其在细胞外基质重塑中的作用机制。
重组人类EGFRvIII蛋白(His Tag)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具,尤其是在胶质母细胞瘤(GBM)的研究中。EGFRvIII是表皮生长因子受体(EGFR)的一种突变形式,其特征是EGFR基因的第2-7外显子缺失,导致受体的配体结合域发生改变,使受体处于持续激活状态。这种突变形式在胶质母细胞瘤中尤为常见,其表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。 EGFRvIII的功能与作用 EGFRvIII的持续激活能够促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭,并通过激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,增强肿瘤细胞的恶性表型。此外,EGFRvIII在肿瘤微环境中的高表达还可能影响免疫细胞的浸润和功能,从而参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组人类EGFRvIII蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将EGFRvIII基因克隆到带有His 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。His Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的实验应用提供了便利。
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IL-1RA 还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。
在免疫学领域,细胞因子的发现和研究不断推动着我们对免疫系统复杂调控机制的理解。重组小鼠白细胞介素 - 36α(Recombinant Mouse IL - 36α,153aa)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究热点。 IL - 36α 是 IL - 1 超家族的成员之一,其在免疫反应中发挥着关键作用。重组小鼠 IL - 36α(153aa)通过基因工程技术生产,具有高度的生物活性和稳定性,为实验研究提供了有力工具。它主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。 在炎症反应中,重组小鼠 IL - 36α(153aa)能够促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放。它在多种炎症相关疾病中发挥重要作用,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。研究表明,IL - 36α 可以激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度和持续时间。此外,它还能调节 T 细胞的分化和功能,影响免疫反应的整体进程。 重组小鼠 IL - 36α(153aa)的研究不仅有助于我们深入理解免疫系统的调控机制,还为开发新的治疗策略提供了可能。

FGL2蛋白的异常表达与多种免疫相关疾病有关,包括自身免疫性疾病和某些类型的癌症。
BRD1(Bromodomain-containing protein 1)是一种含有溴结构域的蛋白质,广泛参与基因表达调控、染色质重塑以及细胞周期控制等重要生物学过程。BRD1通过识别和结合组蛋白上的乙酰化位点,调节基因的转录活性,从而影响细胞的生理功能和病理状态。 BRD1的功能与结构 BRD1蛋白包含多个功能域,其中溴结构域是其关键功能区域之一。溴结构域能够特异性地识别组蛋白上的乙酰化赖氨酸残基,从而调控基因的转录。BRD1的溴结构域在基因表达调控中发挥着重要作用,尤其是在应激反应和细胞周期调控中。BRD1通过与乙酰化组蛋白的结合,招募其他转录因子和染色质重塑复合物,从而调节基因的转录活性。 BRD1 (561-668aa)的功能片段 BRD1 (561-668aa) 是BRD1蛋白的一个关键功能片段,包含了溴结构域的核心区域。这个片段在基因表达调控中具有重要作用,尤其是在识别和结合组蛋白上的乙酰化位点方面。研究表明,BRD1 (561-668aa) 能够高效地结合乙酰化组蛋白,从而调节基因的转录活性。
它主要通过与 CSF-1 受体结合,激活下游的信号通路,调节单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。
γ-1-Melanocyte Stimulating Hormone (MSH), amide 是一种由13个氨基酸组成的多肽激素,属于黑色素皮质素家族。这种激素在调节色素沉着、食欲、能量平衡和免疫反应等方面发挥着重要作用。γ-1-MSH 是从促肾上腺皮质激素(ACTH)前体蛋白中衍生出来的,其C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性和生物活性。 生理功能 γ-1-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,包括皮肤、免疫细胞和脂肪组织。在皮肤中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体1(MC1R),促进黑色素细胞合成和分泌黑色素,从而调节皮肤和毛发的颜色。这种机制有助于保护皮肤免受紫外线的伤害。 在中枢神经系统中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体4(MC4R),调节食欲和能量平衡。研究表明,γ-1-MSH 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,γ-1-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。
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