红城红球菌SHMCCD71126-生孢梭菌SHMCCD70379-鲸黄杆菌
通过抑制 IL - 36α 的活性或阻断其信号通路,有望减轻炎症反应,缓解疾病症状。
重组大鼠白细胞介素-9(Recombinant Rat IL-9)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、过敏反应和细胞分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和过敏反应研究。 结构与特性 重组大鼠IL-9是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-9具有显著的免疫调节活性。它能够促进T细胞的增殖和分化,特别是向Th2细胞亚群的分化,从而增强体液免疫反应。IL-9通过与细胞表面的IL-9受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-9还能够调节B细胞的功能,促进IgE的产生,这在过敏反应中具有重要意义。IL-9还具有抗炎作用,能够抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应。 应用与研究 重组大鼠IL-9广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和过敏反应模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗过敏药物的效果,以及探索与过敏相关的疾病模型。
白细胞介素 - 9(IL - 9)是一种多功能的细胞因子,在人体免疫系统中扮演着复杂的角色。
Mouse IFN-λ2(小鼠干扰素λ2,也称IL-28A)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-λ2通过与IL-10Rβ和IFNLR1形成的受体复合物结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 IFN-λ2在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,IFN-λ2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。例如,在肺腺癌小鼠模型中,Ad-mIFN-λ2转染显著缩小了肿瘤体积,增加了肿瘤细胞凋亡,并促进了免疫细胞向肿瘤部位的迁移。 免疫调节功能 IFN-λ2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。此外,IFN-λ2在气道中促进Th1极化,抑制Th2和Th17介导的炎症反应。
GUCY2C在结直肠癌等肿瘤中的异常表达使其成为潜在的治疗靶点。
重组人Notch 2蛋白(Recombinant Human Notch 2, His-Avi Tag)是解析Notch信号网络及开发靶向疗法的高活性工具。该片段覆盖胞外EGF样重复序列与负调控区(NRR),可与配体Delta/Jagged-1高亲和力结合,触发下游信号。His-Avi双标签设计实现“一步纯化、两步应用”:先经Ni²⁺亲和层析获得>95 %纯度,再经BirA酶催化完成位点特异性生物素化,可直接固定于链霉亲和素芯片或微珠,用于SPR、ELISA、细胞结合实验,灵敏度达皮摩尔级。 真核HEK293表达系统确保天然糖基化与正确二硫键,维持构象稳定。功能应用包括:① 高通量筛选Notch2-配体抑制剂,加速抗阿尔茨海默病或肿瘤药物发现;② 包被培养板诱导间充质干细胞向成骨或软骨定向分化;③ 与γ-分泌酶抑制剂联用,评估肿瘤微环境中Notch2信号阻断效率。临床前研究显示,Notch2在B细胞淋巴瘤、骨肉瘤及肝纤维化中高表达,其ECD-Fc融合蛋白可中和配体,抑制肿瘤生长。重组Notch2为靶向Notch通路的药物开发、干细胞定向分化及肿瘤治疗提供高活性、高一致性的关键试剂。

在生物实验室的安静角落里,有一种特殊的细胞正在发出微弱的信号:“Shh, Mouse”。
重组人碱性成纤维细胞生长因子(Recombinant Human FGF basic,简称bFGF)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。bFGF在细胞增殖、分化、迁移和组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human FGF basic,为研究细胞生物学和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 bFGF通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。bFGF在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human FGF basic在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,bFGF的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。

尽管Exendin-4在糖尿病治疗中已经取得了显著的成果,但其研究仍在继续。
Rat FGF-21(大鼠成纤维细胞生长因子-21)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要参与能量代谢、葡萄糖稳态和脂质代谢的调节。近年来,FGF-21因其在代谢性疾病治疗中的潜力而受到广泛关注。 基本特性与功能 Rat FGF-21是一种分泌性蛋白,分子量约为21 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的代谢活动。FGF-21在多种组织中表达,尤其是在肝脏、脂肪组织和胰腺中。它不仅能够调节葡萄糖和脂质代谢,还能促进细胞的存活和应激反应。 在代谢调节中的作用 Rat FGF-21在能量代谢和葡萄糖稳态中发挥重要作用。研究表明,FGF-21能够提高胰岛素敏感性,降低血糖水平,改善脂质代谢。在肥胖和2型糖尿病模型中,FGF-21的表达增加与代谢改善相关。此外,FGF-21还能够调节脂肪组织的功能,促进脂肪分解和能量消耗。 疾病相关性 Rat FGF-21的异常表达与多种代谢性疾病相关。在肥胖和2型糖尿病中,FGF-21的水平显著升高,但其功能可能受到抑制。通过调节FGF-21的表达或活性,可以改善代谢状况,为治疗肥胖和2型糖尿病提供新的策略。
它通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,调节白细胞的黏附和迁移。
重组人白细胞介素-17受体α(Recombinant Human IL-17R alpha,IL-17Rα)是白细胞介素-17(IL-17)家族的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-17Rα在调节炎症反应和免疫细胞功能中发挥着关键作用,是近年来免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-17Rα是IL-17A、IL-17F等细胞因子的主要受体,这些细胞因子主要由Th17细胞和其他免疫细胞分泌。IL-17A和IL-17F通过与IL-17Rα结合,激活下游信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的分泌。这些因子在炎症部位招募和激活免疫细胞,促进炎症反应的持续和放大。IL-17Rα在多种细胞类型中表达,包括上皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞,其功能对于维持黏膜屏障的完整性和调节局部免疫反应至关重要。 重组人IL-17Rα的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-17Rα蛋白带有His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够模拟体内IL-17Rα的功能,为研究IL-17信号传导机制提供了便利。
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