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2025-11-11 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

FSTL3 可以通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞信号通路的活性,进而影响细胞的行为和命运。

补体系统是人体免疫防御的重要组成部分,而重组人补体C5蛋白(Recombinant Human Complement C5 Protein, His Tag)在其中扮演着关键角色。它是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,带有His标签以便于纯化和检测,为研究和治疗相关疾病提供了有力工具。 补体C5是补体系统经典激活途径中的一个重要成分。当病原体入侵人体时,补体系统被激活,C5会被裂解为C5a和C5b。C5a具有强烈的趋化性,能够吸引免疫细胞到达感染部位,同时还能增加血管通透性,促进炎症反应。C5b则参与形成膜攻击复合物(MAC),直接破坏病原体细胞膜,发挥杀菌作用。然而,补体系统的过度激活也可能导致自身免疫性疾病或炎症反应过度,如某些肾脏疾病、神经退行性疾病等。 重组人补体C5蛋白的制备为研究补体系统的生理和病理机制提供了重要模型。通过体外实验,科学家可以深入探究C5在免疫反应中的具体作用机制,以及其与其他免疫分子的相互作用。此外,在药物研发方面,重组C5蛋白可用于筛选和测试抑制补体过度激活的药物,为治疗相关疾病提供新的思路和靶点。

它属于 CC 趋化因子家族,参与调节多种免疫细胞的迁移和激活。

重组小鼠 MEPE 蛋白(His 标签)是一种在骨骼发育和矿化过程中发挥重要作用的分泌性蛋白。MEPE(Matrix Extracellular Phosphoglycoprotein)主要表达在成骨细胞和牙源性细胞中,参与调节骨组织的形成和矿化过程。 MEPE 是一种富含磷酸化和糖基化的基质蛋白,广泛存在于骨骼和牙齿的矿化组织中。它通过与羟基磷灰石晶体相互作用,调节矿物质的沉积和骨组织的成熟。MEPE 的功能主要体现在以下几个方面:首先,它能够抑制羟基磷灰石晶体的过度生长,从而维持骨组织的正常矿化速率;其次,MEPE 还参与调节成骨细胞的分化和功能,促进骨组织的形成和修复。此外,MEPE 在牙齿发育过程中也发挥重要作用,影响牙釉质和牙本质的矿化。 重组小鼠 MEPE 蛋白(His 标签)的开发为研究其在骨骼发育和矿化中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其在骨组织中的功能。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 MEPE 在骨矿化中的作用机制,例如其对羟基磷灰石晶体生长的抑制作用,以及通过调节成骨细胞功能影响骨组织形成的途径。

测定Siglec-9与配体的结合能力,筛选潜在的抑制剂或激动剂。

[Leu⁵]-Enkephalin, Amide(亮氨酸脑啡肽酰胺)是一种由 5 个氨基酸组成的内源性阿片肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统中。它因其强大的镇痛作用和较低的副作用而备受关注,是疼痛管理研究的重要对象之一。 镇痛作用机制 [Leu⁵]-Enkephalin, Amide 通过激活中枢神经系统中的δ-阿片受体(DOR)发挥其镇痛作用。与传统的阿片类药物(如吗啡)相比,[Leu⁵]-Enkephalin, Amide 具有更高的选择性和亲和力,能够更有效地激活 DOR,从而产生显著的镇痛效果。此外,[Leu⁵]-Enkephalin, Amide 的作用时间较短,减少了药物依赖和耐受性的风险,使其在临床应用中具有潜在优势。 临床应用前景 [Leu⁵]-Enkephalin, Amide 的研究不仅有助于理解内源性阿片系统的生理功能,还为开发新型镇痛药物提供了重要线索。近年来,基于 [Leu⁵]-Enkephalin, Amide 的药物开发取得了显著进展。例如,通过化学修饰和结构优化,研究人员开发出了具有更长作用时间和更高稳定性的类似物。

激活后的 PKR 可以磷酸化真核起始因子 eIF2α,抑制蛋白质合成,从而阻止病毒的复制和传播。

在炎症生物学和组织修复研究中,Recombinant Mouse YKL-40(重组小鼠YKL-40蛋白)正逐渐成为研究的热点。YKL-40是一种分泌性糖蛋白,属于18糖基化蛋白家族(CHI3L1),广泛参与炎症反应、组织修复和免疫调节等生理过程。 YKL-40的功能 YKL-40最初被发现与炎症反应密切相关,其表达水平在多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病)中显著升高。它通过与细胞表面受体(如甘露糖受体)结合,调节免疫细胞的活性和细胞外基质的重塑。在组织修复过程中,YKL-40能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。此外,YKL-40在肿瘤微环境中的表达也受到关注,其异常表达可能与肿瘤的侵袭性和转移能力有关。 重组蛋白的制备 重组小鼠YKL-40蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在体外表达系统中高效表达YKL-40蛋白,并保留其天然的生物活性。这种重组蛋白为研究YKL-40的功能提供了有力的工具。研究人员可以利用重组YKL-40蛋白进行细胞培养实验,探索其在炎症反应和组织修复中的具体机制。

TKFC 的异常表达可能与多种疾病的发生发展有关,包括癌症。

在神经科学和分子生物学研究中,Rabbit anti-TRPM8 Polyclonal Antibody(兔抗TRPM8多克隆抗体)是研究TRPM8这一关键蛋白的重要工具。TRPM8(瞬时受体电位梅勒通道8)是一种非选择性阳离子通道,主要参与温度感知和疼痛调节,对维持机体的温度稳态和疼痛反应起着重要作用。 TRPM8的生物学功能 TRPM8属于瞬时受体电位(TRP)通道家族,主要在感觉神经元中表达。它能够感知环境中的低温和薄荷醇等冷却剂,通过调节细胞膜的离子通透性,引发神经元的兴奋性变化,从而产生冷觉和疼痛信号。TRPM8的激活能够引起神经元的去极化,导致动作电位的产生和传递,进而触发冷觉和疼痛的感知。此外,TRPM8还参与调节其他生理过程,如血压调节和唾液分泌。异常的TRPM8功能与多种疾病相关,包括神经病理性疼痛和某些类型的头痛。

Magrolimab在多种血液系统恶性肿瘤和实体瘤中展现出强大的抗肿瘤活性。

重组人SLPI蛋白(hFc Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。SLPI(分泌性白细胞蛋白酶抑制剂)是一种低分子量的分泌性蛋白,广泛存在于体液(如唾液、泪液、支气管分泌物)和炎症部位,具有抗蛋白酶活性和免疫调节功能,在抗炎和抗感染过程中发挥重要作用。 SLPI的功能与机制 SLPI通过抑制中性粒细胞弹性蛋白酶、组织蛋白酶G等蛋白酶的活性,保护宿主组织免受蛋白酶介导的损伤。此外,SLPI还具有免疫调节功能,能够抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β)的产生,调节巨噬细胞和树突状细胞的活化,从而减轻炎症反应。SLPI在多种炎症性疾病(如慢性阻塞性肺病、哮喘、炎症性肠病)和感染性疾病中发挥保护作用。 重组人SLPI蛋白(hFc Tag)的特点 重组人SLPI蛋白(hFc Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然SLPI的抗蛋白酶活性和免疫调节功能。

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