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酿酒酵母SHMCCD57864- 唾液链球菌(基因组DNA)-接近棒杆菌

2025-07-11 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

由于其能够调节免疫反应,它被认为可能在治疗某些免疫相关疾病中具有潜在价值。

Recombinant Human FGF-9 Protein, His Tag(重组人成纤维细胞生长因子9,His标签)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,该家族在细胞生长、分化、迁移以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。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。 生物学功能 FGF-9在多种细胞类型中具有显著的促有丝分裂活性,能够促进细胞的增殖和存活。它在胚胎发育过程中对神经系统的形成和发育至关重要,能够诱导神经干细胞的增殖和分化。此外,FGF-9在组织修复和再生过程中也发挥重要作用,特别是在皮肤和软组织损伤的愈合过程中,能够加速伤口的闭合和组织的再生。 His标签的优势 重组人FGF-9蛋白通过在蛋白末端添加His标签,便于其纯化和检测。His标签是一种常用的亲和纯化标签,能够与镍离子或钴离子高度特异性结合,从而实现高效纯化。这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。 临床应用前景 在临床应用方面,重组人FGF-9蛋白具有广泛的潜力。

随着研究的不断深入,重组人FZD10蛋白有望成为解锁细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙。

在细胞信号传导和疾病治疗的研究前沿,Recombinant Human FZD7(重组人FZD7蛋白)正成为科学家们探索的重要对象。FZD7是Frizzled蛋白家族的关键成员,该家族在Wnt信号通路中发挥着核心作用,而Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织稳态维持等生理过程中至关重要。 重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。通过先进的生物技术手段,重组人FZD7蛋白能够模拟天然FZD7蛋白的结构和功能,从而用于细胞信号传导机制的研究。在细胞培养实验中,重组人FZD7蛋白可以与Wnt配体相互作用,激活下游信号通路,进而影响细胞的增殖和分化。这使得研究人员能够更清晰地理解FZD7在细胞生理过程中的具体作用机制。 在疾病研究领域,FZD7的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。特别是在癌症研究中,FZD7的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及化疗耐药性密切相关。重组人FZD7蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。

它在细胞黏附、信号传导以及免疫调节中发挥着重要作用。

α2β1整合素配体肽是一种能够特异性结合α2β1整合素的多肽,广泛应用于研究细胞黏附、迁移和信号传导等生物学过程。α2β1整合素是一种异二聚体受体,主要参与细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用,对细胞的形态、运动和生存具有重要影响。 一、α2β1整合素配体肽的结构与功能 α2β1整合素配体肽通常包含RGD(精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)序列,这是整合素识别和结合的关键序列。这种多肽通过与α2β1整合素的相互作用,模拟细胞外基质中的天然配体,从而调节细胞的黏附和迁移。α2β1整合素主要识别胶原蛋白和层粘连蛋白等基质蛋白,因此,α2β1整合素配体肽在研究这些基质蛋白的生物学功能中具有重要应用。 二、α2β1整合素配体肽在细胞黏附中的作用 α2β1整合素配体肽能够有效促进细胞与基质的黏附。通过与α2β1整合素结合,这种多肽可以增强细胞对胶原蛋白和层粘连蛋白的黏附能力。这种作用在细胞的形态维持、组织修复和肿瘤转移中具有重要意义。例如,在伤口愈合过程中,α2β1整合素配体肽可以促进成纤维细胞的黏附和迁移,加速组织修复。

通过模拟EGFR的天然功能,研究人员可以更好地理解其在肿瘤发生和发展中的作用。

Mas7(Mastoparan 7)是一种从黄蜂毒液中分离出来的基础性十四肽,具有多种生物学活性。它能够激活异源三聚体 Gi 蛋白及其下游效应器,广泛应用于细胞信号传导和生理功能的研究。 生物学功能 Mas7 在不同细胞类型中展现出多种生物效应。它能够激活细胞膜上的 G 蛋白,进而调节一系列下游信号分子。例如,在平滑肌细胞中,Mas7 可以增加灌注压力,诱导血管收缩。其诱导的血管收缩反应较去氧肾上腺素或血管加压素更为缓慢。此外,Mas7 还能刺激细胞凋亡,但其具体分子机制尚需进一步研究。 在神经元细胞中,低剂量的 Mas7 可增加海马神经元树突棘密度和棘头宽度,激活 Gαo 信号通路,提高细胞内钙离子浓度,并增强突触后密度蛋白-95(PSD-95)在神经突起中的聚集。这表明 Mas7 可能对神经可塑性产生影响,为神经系统疾病的治疗提供了新的潜在靶点。 研究与应用 Mas7 在细胞生理功能研究中具有重要价值。例如,在平滑肌细胞收缩研究中,Mas7 诱导的血管收缩浓度反应曲线呈 S 形,与去氧肾上腺素和血管加压素相比,其收缩曲线显著右移且最大反应降低。

TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和免疫调节等多种生物学过程。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TRAIL R1(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体受体1)作为一种重要的细胞表面受体,在细胞凋亡、免疫调节以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人TRAIL R1蛋白的开发,为深入研究TRAIL R1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TRAIL R1是TNF受体超家族的成员之一,主要表达于多种细胞类型,包括免疫细胞和某些肿瘤细胞。它通过与TRAIL配体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,从而诱导细胞凋亡。TRAIL R1在维持组织稳态、免疫监视和抗肿瘤免疫中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病相关,包括癌症、自身免疫性疾病和某些神经退行性疾病。因此,研究TRAIL R1的机制和功能对于理解细胞凋亡和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TRAIL R1蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术因其精准性和高效性而备受青睐。

重组人HPN蛋白(His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶,广泛应用于生物医学研究中。HPN(Hepsin)的主要功能是裂解细胞外底物,并参与多种生长因子(如HGF和MST1/HGFL)的蛋白水解加工。这种蛋白酶在细胞生长、形态维持以及细胞外基质的动态平衡中发挥着关键作用。 重组人HPN蛋白(His Tag)的表达区间为Arg45-Leu417,分子量约为42 kDa,但由于蛋白在SDS-PAGE中被切割成两条链,因此实际观察到的分子量分别为18-22 kDa和30 kDa。该蛋白在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签,便于纯化和检测。其纯度超过95%,内毒素水平低于1 EU/μg,适用于多种实验。 此外,HPN蛋白还参与了ACE2的蛋白水解过程,并在尿液中UMOD聚合过程中发挥重要作用。这些功能表明HPN蛋白在细胞信号传导和组织修复中具有广泛的生物学意义。 重组人HPN蛋白(His Tag)的研究不仅有助于深入理解其在生理过程中的作用机制,还为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。例如,HPN在某些癌症中的表达异常,可能与肿瘤的侵袭和转移相关。

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