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G-CSF, Rat (HEK 293-expressed)-天蓝色链霉菌SHMCCD60762-羊肚菌属

2025-06-27 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

它不仅为科学家们提供了一个强大的工具,也为生物技术的发展带来了新的机遇。

Kisspeptin-10 是一种由10个氨基酸组成的生物活性肽,属于Kisspeptin家族。它在生殖和神经内分泌调节中发挥着重要作用,特别是在启动和维持生殖激素分泌方面具有关键作用。Kisspeptin-10 通过激活其受体Kiss1R,调节多种生理过程,包括生殖、发育和能量平衡。 一、Kisspeptin-10 的结构与功能 Kisspeptin-10 的氨基酸序列为 "MDSRGRPKPPGN",其结构中含有多个保守的氨基酸残基,这些残基对于其生物学活性至关重要。Kisspeptin-10 通过与G蛋白偶联受体Kiss1R结合,激活下游信号通路,调节多种生理功能。Kisspeptin-10 的主要功能包括促进促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,从而调节生殖激素的合成和释放。 二、Kisspeptin-10 在生殖调节中的作用 Kisspeptin-10 在生殖系统中起着关键作用。它通过调节GnRH的分泌,控制促性腺激素的释放,从而影响性腺的发育和功能。

IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。

Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP) 是一种高度保守的环状九肽,最初从滨蟹(Carcinus maenas)的心包器官中分离得到。CCAP 的一级结构为 PFCNAFTGC-NH₂,其中 Cys3 和 Cys9 之间存在一个二硫键。这种多肽不仅在甲壳类动物中发挥重要作用,还在昆虫等节肢动物中具有广泛的功能。 作用机制 CCAP 通过与心肌细胞膜上的特异性受体结合,激活 G 蛋白偶联的信号转导通路,改变细胞内钙离子浓度,从而增强心肌收缩力,调节心脏的泵血功能。此外,CCAP 还作为一种神经递质或神经调质,参与调节神经元的兴奋性,影响神经信号的传递,进而调节动物的行为。 生理功能 心血管系统调节:CCAP 是一种强效的心脏兴奋物质,能够调节甲壳类动物的心跳。在低盐胁迫下,CCAP 可以通过调控 Na⁺/K⁺-ATPase 和 V-ATPase 的活性,帮助三疣梭子蟹(Portunus trituberculatus)维持渗透压平衡,从而降低死亡率。 蜕皮和生长调节:CCAP 在昆虫的蜕皮过程中发挥关键作用。

Her2的异常表达或激活与多种癌症的发生和发展密切相关,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌中。

在人类细胞的复杂调控网络中,表皮生长因子受体(EGFR,Epidermal Growth Factor Receptor)是一种关键的酪氨酸激酶受体,它在细胞生长、分化、存活和迁移中发挥着至关重要的作用。EGFR的异常激活与多种癌症的发生和发展密切相关,因此,它也是癌症治疗的重要靶点。 EGFR的结构与功能 EGFR是一种单链跨膜糖蛋白,属于ErbB受体家族。它由三个主要结构域组成:细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。当表皮生长因子(EGF)或其他配体与细胞外域结合时,EGFR发生二聚化,激活其酪氨酸激酶活性。随后,EGFR通过磷酸化多个下游靶蛋白,启动一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和JAK-STAT通路,从而促进细胞增殖、存活和迁移。 在癌症中的作用 EGFR在多种癌症中异常激活,尤其是在非小细胞肺癌(NSCLC)、结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌和乳腺癌中。这种异常激活通常是由于EGFR基因的突变、扩增或过表达引起的。

在细胞的复杂调控网络中,蛋白质的降解过程对于维持细胞内环境的稳定至关重要。

在生物医学研究领域,重组蛋白技术的不断发展为众多科研项目提供了强大的工具支持。其中,重组生物素化人FGFR4蛋白(His-Avi Tag)凭借其独特的优势,正逐渐成为科研人员关注的焦点。 FGFR4(成纤维细胞生长因子受体4)是一种重要的细胞表面受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、迁移以及血管生成等多种生理过程中发挥着关键作用。它与多种生长因子结合后,能够激活下游的信号通路,从而对细胞的行为产生广泛影响。而重组生物素化人FGFR4蛋白的出现,为深入研究FGFR4的功能和作用机制带来了新的契机。 这种重组蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人FGFR4蛋白上,并带有His-Avi Tag。His-Avi Tag是一种融合标签,His标签便于蛋白的纯化,而Avi标签则有助于生物素的特异性结合。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人FGFR4蛋白在实验中能够方便地与其他带有链霉亲和素的探针或载体进行特异性结合,从而实现对FGFR4蛋白的精准定位、检测和功能研究。

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR1在不同病理状态下的表达和功能变化。

叶酸受体2(FOLR2)是一种重要的细胞表面蛋白,参与叶酸的摄取和代谢。它在多种生理和病理过程中发挥关键作用,尤其是在胚胎发育和某些疾病中。近年来,FOLR2因其在肿瘤和神经发育疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag(重组小鼠FOLR2蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR2的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR2的功能与作用 FOLR2属于叶酸受体家族,主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR2在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR2在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR2在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如结直肠癌和某些妇科肿瘤,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR2蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。

在实际应用中,RNase T1被广泛用于研究RNA的二级结构和三级结构。

4-1BB配体(4-1BB Ligand,4-1BBL)是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APC)表面,通过与其受体4-1BB结合,能够显著增强T细胞的激活、增殖和细胞毒性功能。Biotinylated Human 4-1BB Ligand(生物素标记的人4-1BB配体)作为一种创新的实验工具,为研究4-1BB信号通路及其在免疫治疗中的应用提供了强大的技术支持。 4-1BB信号通路在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在T细胞介导的免疫反应中。4-1BB配体与4-1BB结合后,能够传递共刺激信号,增强T细胞的活性和持久性,从而提高免疫系统对肿瘤细胞或病原体的清除能力。因此,4-1BB信号通路已成为癌症免疫治疗和疫苗开发的重要靶点之一。 生物素标记的4-1BB配体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4-1BB配体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表达4-1BB的细胞,从而实现对免疫细胞的精准识别和分析。

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