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2025-10-07 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

它可以用于研究 FGFR2 与其配体的相互作用机制,帮助科学家深入了解信号传导的分子基础。

VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过HEK 293细胞表达系统生产的VEGF165,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 HEK 293 表达系统的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过HEK 293细胞表达的VEGF165,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。

LRP-5还参与糖脂代谢和眼睛发育等过程,是连接骨骼与全身代谢的重要分子。

重组食蟹猴 SG3 蛋白是一种重要的细胞内信号传导分子,参与调节细胞的生长、增殖和凋亡。SG3 蛋白在细胞周期的调控和细胞应激反应中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 SG3 蛋白主要定位于细胞质中,通过与多种细胞内信号分子相互作用,调节细胞的生长和凋亡过程。在细胞生长过程中,SG3 蛋白能够促进细胞周期的进展,帮助细胞从 G1 期进入 S 期。此外,在细胞应激条件下,SG3 蛋白能够调节细胞的凋亡过程,通过与凋亡相关蛋白的相互作用,影响细胞的生存和死亡。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SG3 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 SG3 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞增殖实验、细胞凋亡实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,SG3 蛋白的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,SG3 蛋白的高表达可能促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。

其高质量标准和功能完整性使其在基础研究和药物开发中具有广泛的应用前景。

在癌症研究中,KRAS 基因突变一直是关注的焦点之一。KRAS 是一种关键的癌基因,其突变形式(如 G12V)在多种癌症中频繁出现,尤其是胰腺癌、结直肠癌和肺癌等。这些突变导致细胞信号通路的异常激活,促进肿瘤的发生和发展。Recombinant Human HLA-A*03:01 & B2M & KRAS G12V (VVGAVGVGK) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 KRAS 突变相关的免疫反应和开发新型免疫疗法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A03:01、B2M 和 KRAS G12V 的抗原肽 VVGAVGVGK 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。

BNP (1-32) 作为一种重要的心血管激素,在调节血压和体液平衡方面发挥着不可替代的作用。

Biotinylated Mouse PSMA(生物素标记的小鼠前列腺特异性膜抗原)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于前列腺癌的研究、诊断和治疗开发中。前列腺特异性膜抗原(PSMA)是一种跨膜蛋白,主要表达于前列腺上皮细胞,尤其在前列腺癌细胞中高表达,且随着肿瘤的进展和去势抵抗性前列腺癌(CRPC)的发生,其表达水平进一步升高。因此,PSMA已成为前列腺癌诊断和靶向治疗的重要标志物。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse PSMA在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测PSMA在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察PSMA的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在前列腺癌细胞系中,Biotinylated Mouse PSMA可以帮助追踪PSMA的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖、侵袭和转移中的作用机制。

它通过激活黑色素细胞上的黑色素皮质素受体(如MC1R),促进黑色素细胞的增殖和黑色素的合成。

在生物医学研究中,Recombinant Human APOE(重组人类载脂蛋白E)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、心血管疾病和神经退行性疾病的研究中。载脂蛋白E(APOE)是一种多态性蛋白,主要在肝脏和脑组织中表达,对脂质代谢和神经保护具有重要调节作用。 结构与功能 载脂蛋白E是一种由299个氨基酸组成的多肽,分子量约为34.2 kDa。它在脂质代谢中发挥关键作用,主要参与胆固醇和甘油三酯的运输和代谢。重组人类APOE蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。APOE的主要功能包括: 脂质代谢调节:APOE是乳糜微粒和极低密度脂蛋白(VLDL)的重要组成部分,参与脂质的运输和代谢。 胆固醇清除:APOE能够促进胆固醇从外周组织向肝脏的逆向运输,有助于维持胆固醇的平衡。 神经保护:在中枢神经系统中,APOE参与脂质的运输和代谢,对神经细胞的生长、修复和存活具有重要作用。 在疾病中的作用 APOE在多种疾病中具有重要作用,特别是在心血管疾病和阿尔茨海默病(AD)中。

由于其在免疫调节中的关键作用,CD43有望成为治疗多种免疫相关疾病的新靶点。

重组人白细胞介素-22受体α1和白细胞介素-10受体β(Recombinant Human IL-22R alpha 1 & IL-10R beta Protein, hFc-Avi Tag)是一种融合蛋白,结合了IL-22信号传导的关键受体亚基和IL-10信号传导的辅助受体亚基。这种融合蛋白的设计为研究黏膜免疫和炎症调节提供了独特的工具,同时也为开发新型免疫治疗策略提供了潜在的靶点。 IL-22是一种细胞因子,主要由免疫细胞(如T细胞和自然杀伤细胞)分泌,通过与其受体IL-22Rα1结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),调节黏膜屏障的完整性和炎症反应。IL-22Rα1是IL-22的主要受体亚基,广泛表达于上皮细胞和某些免疫细胞中,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。IL-10Rβ则是IL-10信号传导的关键辅助受体,参与调节免疫细胞的活化和抑制炎症反应。 重组人IL-22Rα1 & IL-10Rβ蛋白(hFc-Avi Tag)的制备结合了hFc标签和Avi标签(生物素酰化标签),这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还延长了其在体内的半衰期。

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