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2025-08-18 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着至关重要的作用。

CA125(癌抗原125)是一种高分子量的糖蛋白,最初被发现并用于卵巢癌的诊断。它主要由卵巢上皮细胞分泌,但在多种妇科疾病和恶性肿瘤中表达水平显著升高,尤其是卵巢癌。CA125已成为临床上最常用的卵巢癌标志物之一,广泛用于疾病的诊断、监测治疗效果以及预测复发。Biotinylated Human CA125(生物素标记的人CA125)作为一种创新的实验工具,为CA125的基础研究和临床应用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CA125蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CA125能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离CA125,从而实现对卵巢癌及其他相关疾病标志物的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CA125可用于多种研究场景。例如,在基础研究中,该蛋白可用于研究CA125在卵巢癌细胞中的表达水平、分泌机制以及与肿瘤生物学行为的相关性。

KLKB1主要由肝脏合成,以无活性的酶原形式存在于血浆中,经因子XIIa切割后激活。

重组人免疫球蛋白E(Recombinant Human IgE Protein, His-Avi Tag)是一种重要的抗体,其在过敏反应和免疫应答中扮演着关键角色。IgE是免疫球蛋白家族中含量最低但功能最独特的成员,主要通过激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞,引发过敏反应。重组技术生产的带有His-Avi双标签的IgE蛋白,为研究其生物学功能提供了强大的工具。 IgE抗体的Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。当过敏原再次进入体内时,IgE抗体桥接过敏原,激活肥大细胞和嗜碱性粒细胞,释放组胺、白三烯等炎症介质,从而引发过敏症状,如打喷嚏、瘙痒、呼吸困难等。此外,IgE还参与寄生虫感染的免疫防御,通过激活免疫细胞来清除寄生虫。 重组人IgE蛋白(His-Avi Tag)的制备不仅保留了天然IgE的生物学活性,还通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则可用于生物素标记,结合链霉亲和素(streptavidin)实现高灵敏度的检测和定位。

它在维持细胞形态、细胞运动、细胞信号传导以及细胞间相互作用等众多细胞生理过程中扮演着关键角色。

重组人乳铁蛋白(Recombinant Human Lactoferrin,植物表达)是一种通过植物表达系统生产的多功能蛋白质,具有抗菌、抗病毒、免疫调节和促进肠道健康等多种生物学功能。乳铁蛋白是一种存在于人乳汁、唾液和泪液中的铁结合蛋白,因其独特的生物学特性而备受关注。 背景与功能 乳铁蛋白是一种具有多种生物活性的蛋白质,能够结合铁离子,从而抑制细菌和病毒的生长。它通过螯合铁离子,剥夺微生物生长所需的铁元素,从而发挥抗菌作用。此外,乳铁蛋白还具有免疫调节功能,能够增强免疫细胞的活性,促进免疫系统的正常运作。在肠道健康方面,乳铁蛋白能够调节肠道菌群,促进有益菌的生长,抑制有害菌的繁殖,从而维护肠道微生态平衡。 植物表达系统的应用 植物表达系统是一种新兴的生物技术手段,利用植物细胞或组织作为生物反应器,生产重组蛋白质。与传统的微生物或动物细胞表达系统相比,植物表达系统具有成本低、安全性高、易于规模化生产等优点。重组人乳铁蛋白通过植物表达系统生产,不仅保留了天然乳铁蛋白的生物学活性,还避免了动物源性病原体污染的风险,是一种安全、高效的生产方式。

它不仅能够促进基础研究的深入,还可能成为临床诊断和治疗的新靶点。

重组人细胞黏附分子1(Recombinant Human CADM1, His-tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约45 kDa,由HEK293细胞表达并融合C端His标签,纯度>95%,内毒素60%); 作为支架蛋白招募MST1/2激酶激活Hippo通路,阻断YAP1核转位。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,His-CADM1包被磁珠扩增的γδT细胞使肿瘤完全缓解率达40%,显著高于对照组(10%)。

从实验室到临床应用还有很长的路要走,需要进一步的实验验证其安全性和有效性。

LR3-IGF-I(人源,培养基级)是一种经过修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞培养中具有重要应用。LR3-IGF-I 是通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基(LR3)来增强其生物活性,使其在促进细胞增殖和分化方面更为高效。 结构与功能 IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养中能够更有效地刺激细胞生长和分化。 生长与发育 LR3-IGF-I 在细胞培养和组织工程中具有广泛的应用。由于其增强的生物活性,LR3-IGF-I 能够更有效地促进细胞的增殖和分化,特别是在需要高效生长因子支持的细胞类型中。例如,在干细胞培养中,LR3-IGF-I 可以显著提高干细胞的增殖率和分化效率,有助于维持细胞的活性和功能。 代谢调节 LR3-IGF-I 不仅在细胞增殖方面表现出色,还在代谢调节中发挥重要作用。

His-Avi Tag 是一种极具创新性的工具蛋白,为研究免疫调节机制提供了强大的技术支持。

Ghrelin 是一种由 28 个氨基酸组成的胃肠道激素,最初从大鼠的胃组织中分离出来。它在调节食欲、能量平衡和代谢过程中发挥着重要作用,是研究肥胖症和代谢性疾病的重要靶点。 食欲调节作用 Ghrelin 主要由胃和小肠的内分泌细胞分泌,它通过作用于下丘脑的食欲调节中枢,刺激食欲和食物摄入。Ghrelin 的水平在进食前升高,进食后降低,这种变化模式使其成为调节饥饿感和饱腹感的重要信号分子。研究表明,Ghrelin 能够激活下丘脑中的生长激素分泌素受体(GHSR),从而促进食欲和食物摄入。 代谢调节作用 除了调节食欲,Ghrelin 还在能量代谢中发挥重要作用。它能够促进脂肪的分解和利用,增加能量消耗,从而调节体重。此外,Ghrelin 还能够调节胰岛素的分泌,影响血糖水平,进一步影响能量代谢。 医学研究与应用前景 Ghrelin 的研究不仅有助于理解食欲和代谢的调节机制,还为开发新型药物提供了重要线索。例如,基于 Ghrelin 的药物开发正在探索中,旨在通过调节 Ghrelin 受体的活性,开发出用于治疗肥胖症和代谢性疾病的新药物。

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