裂褶菌SHMCCD67703-Recombinant Mouse IL-2 R alpha-解藻酸弧菌SHMCCD71990
由于AFP在正常成人组织中表达水平较低,它被认为是一个理想的肿瘤免疫治疗靶点。
Glucagon(胰高血糖素)是一种由29个氨基酸组成的多肽激素,主要由胰腺的α细胞分泌。它在调节血糖水平中发挥着重要作用,与胰岛素共同维持血糖的稳定。Glucagon (19-29) 是胰高血糖素的一个关键片段,包含其第19至29位氨基酸,这一片段保留了胰高血糖素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。 调节血糖的作用 胰高血糖素的主要功能是促进肝脏中的糖原分解和糖异生,从而增加血糖水平。在低血糖情况下,胰高血糖素的分泌增加,帮助恢复血糖水平。Glucagon (19-29) 作为胰高血糖素的一个关键片段,能够模拟其部分功能,用于研究胰高血糖素受体的激活机制。 在代谢调节中的作用 胰高血糖素在能量代谢中也发挥着重要作用。它不仅调节血糖水平,还影响脂肪代谢。在饥饿状态下,胰高血糖素促进脂肪分解,释放脂肪酸用于能量供应。Glucagon (19-29) 的研究有助于理解胰高血糖素在能量代谢中的具体作用机制。 医学研究与应用前景 Glucagon (19-29) 的研究不仅有助于理解胰高血糖素的生理功能,还为开发新型药物提供了重要线索。
重组人EPHB2蛋白(His Tag)还可用于药物筛选和疾病治疗的研究。
钙调蛋白(Calmodulin, CaM)是一种广泛存在于真核细胞中的钙结合蛋白,它在细胞内多种生理过程中发挥着关键的调节作用。CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。Calmodulin Binding Peptide 1(CaM结合肽1)是一种能够特异性结合CaM的短肽,它在研究CaM的生物学功能和相互作用机制中具有重要的应用价值。 CaM结合肽1的结构与特性 CaM结合肽1通常由一段特定的氨基酸序列组成,这些序列能够与CaM的特定结构域发生特异性相互作用。这种结合依赖于CaM的钙离子结合状态,当CaM结合钙离子后,其构象发生改变,从而暴露出能够与CaM结合肽1相互作用的位点。CaM结合肽1的设计往往基于已知的CaM靶蛋白的结合序列,通过模拟这些序列来实现与CaM的高效结合。 在细胞信号传导中的作用 CaM结合肽1在研究CaM介导的细胞信号传导中具有重要作用。通过与CaM结合,CaM结合肽1可以阻断CaM与其天然靶蛋白的相互作用,从而抑制CaM依赖的信号通路。
它可以用于体外实验,研究PLAU对细胞外基质成分的降解能力,以及对细胞迁移和黏附的影响。
重组人血小板因子4(Recombinant Human PF-4,也称为CXCL4)是一种由血小板α颗粒分泌的小分子细胞因子,属于CXC趋化因子家族。PF-4在血小板激活时释放,具有多种生物学功能,包括抗血管生成、抗炎症和调节免疫反应。 生物学功能 抗血管生成:PF-4能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制血管新生。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在的应用价值,因为抑制肿瘤相关血管生成可以限制肿瘤的生长和转移。 抗炎症:PF-4具有抗炎作用,能够抑制炎症细胞的趋化和活化,减轻炎症反应。在某些慢性炎症性疾病中,PF-4的水平可能会升高,以帮助控制炎症。 调节免疫反应:PF-4能够调节免疫细胞的功能,影响免疫反应的强度和方向。它通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞的活化和信号传导。 临床应用 肿瘤治疗:由于PF-4的抗血管生成特性,它被研究用于多种肿瘤的治疗。通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。 炎症性疾病:PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。
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FGFR2 是一种重要的受体酪氨酸激酶,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生理过程。
重组小鼠 HPN 蛋白(Recombinant Mouse HPN Protein, His Tag)是一种重要的细胞外基质蛋白,属于丝氨酸蛋白酶抑制剂家族。HPN(Histidine-rich Glycoprotein,富含组氨酸的糖蛋白)在凝血、细胞黏附和免疫调节中发挥关键作用。 HPN 的生物学功能 HPN 是一种富含组氨酸的糖蛋白,主要在肝脏中合成并分泌到血液中。它通过与多种细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,参与多种生理过程。HPN 的主要功能包括: 凝血调节:HPN 可以与凝血因子(如凝血酶、纤溶酶原激活剂抑制剂-1)相互作用,调节凝血和纤溶过程。 细胞黏附与迁移:HPN 能够与细胞表面的整合素受体结合,促进细胞的黏附和迁移,特别是在炎症部位。 免疫调节:HPN 可以与免疫细胞表面的受体结合,调节免疫细胞的活化和功能,参与免疫反应。 HPN 与疾病的关系 HPN 的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,HPN 的水平变化可能影响凝血和纤溶平衡,导致血栓形成或出血倾向。在炎症性疾病中,HPN 的表达水平升高,可能加剧炎症反应。
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SDF - 1β 对多种细胞类型具有趋化活性,包括 B 细胞、T 细胞和单核细胞等。
重组小鼠 FLT3 蛋白(Recombinant Mouse FLT3 Protein)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于 Fms 样酪氨酸激酶家族。FLT3 在造血系统发育和调控中发挥着关键作用,其研究对于理解造血机制和白血病治疗具有重要意义。 FLT3 的生物学功能 FLT3 是一种跨膜受体,主要表达于造血干细胞和祖细胞表面。它通过与配体 FLT3L 结合,激活下游信号通路,调节造血细胞的增殖、分化和存活。FLT3 的胞内结构域包含酪氨酸激酶活性区域,能够通过 PI3K-AKT、MAPK 和 JAK-STAT 等信号通路,维持造血干细胞的自我更新和分化。这些功能对于正常造血过程至关重要。 FLT3 与疾病的关系 FLT3 的异常表达和突变与多种疾病密切相关,尤其是急性髓系白血病(AML)。在 AML 中,FLT3 基因的内部串联重复(ITD)突变和酪氨酸激酶结构域的点突变较为常见。这些突变导致 FLT3 的异常激活,促进白血病细胞的增殖和存活,是 AML 发病的重要机制之一。FLT3 突变还与预后不良相关,成为白血病治疗的重要靶点。
重组人组蛋白H2A类型3蛋白的出现,为研究其在基因调控中的具体作用提供了有力工具。
KRAS 基因突变是多种癌症的关键驱动因素,其中 KRAS G12V 突变在胰腺癌、结直肠癌和肺癌等肿瘤中尤为常见。这种突变导致 KRAS 蛋白持续激活,促进肿瘤细胞的增殖和存活。尽管 KRAS 突变的直接靶向治疗面临诸多挑战,但免疫疗法为 KRAS G12V 突变癌症的治疗带来了新的希望。Recombinant Human KRAS G12V (HLA-A*03:01) Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 KRAS G12V 突变相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A03:01、B2M 和 KRAS G12V 的抗原肽组成。HLA-A03:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*03:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。KRAS G12V 的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。
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