海野野村氏菌-苍黄色食藻菌SHMCCD71683=NRRLB-59247-利古里亚游动放线菌
FGF-4已被用于开发新型的生物材料和组织修复支架,以促进受损组织的再生和功能恢复。
重组人细胞连接蛋白61(Recombinant Human CYR61)是一种重要的细胞外基质蛋白,属于CCN蛋白家族。CYR61在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CYR61,为研究细胞生物学和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖与迁移中的作用 CYR61通过与细胞表面的整合素受体结合,调节细胞的增殖和迁移。它能够促进多种细胞类型(如成纤维细胞、内皮细胞和肿瘤细胞)的增殖和迁移。在伤口愈合过程中,CYR61的表达增加,有助于加速组织修复。此外,CYR61还能够调节细胞的黏附和形态,维持细胞的正常功能。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human CYR61在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,CYR61的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,CYR61还能够调节干细胞的归巢和分化,为组织工程和再生医学提供了新的策略。
它参与调节血管通透性、血压以及炎症介质的释放,对于维持机体的内环境稳定至关重要。
重组食蟹猴 Nectin-4 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞表面蛋白,属于 Nectin 家族。这种蛋白在细胞间黏附、细胞极性形成以及信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞间相互作用和组织发育的重要工具。 Nectin-4 主要表达在上皮细胞和某些神经细胞中,通过与同家族成员(如 Nectin-1、Nectin-2 和 Nectin-3)的相互作用,形成细胞间的黏附连接。这些黏附连接不仅维持细胞间的物理联系,还参与细胞极性的建立和维持,对于组织的正常发育和功能至关重要。此外,Nectin-4 还在细胞信号传导中发挥作用,通过与下游信号分子的相互作用,调节细胞的增殖、分化和迁移。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Nectin-4 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 Nectin-4 蛋白,从而深入探究其在细胞间黏附和信号传导中的作用机制。 在疾病研究方面,Nectin-4 的异常表达与多种疾病相关。
His标签蛋白固定化后,用于高通量筛选FGF21类似物或β-Klotho激动剂,加速抗肥胖药物开发。
在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素 - 33(IL-33)作为一种重要的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在免疫调节和炎症反应中的作用提供了有力的工具。 IL-33 是一种属于 IL-1 家族的细胞因子,主要由非免疫细胞(如上皮细胞、内皮细胞和成纤维细胞)产生。它在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节免疫细胞的活性、促进炎症反应以及参与组织修复。IL-33 通过与其受体 ST2 结合,激活多种信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而调节免疫反应。此外,IL-33 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-33 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。
未来的研究将进一步揭示其具体作用机制,为相关疾病的治疗提供新的靶点和策略。
sTRAIL R-2(可溶性 TRAIL 受体 - 2)是一种重要的细胞凋亡调控因子,属于肿瘤坏死因子受体(TNFR)超家族。它通过与 TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)结合,调节细胞凋亡过程,在维持免疫系统稳态和防止肿瘤发生中发挥着关键作用。 结构与功能 sTRAIL R-2 是 TRAIL 受体 - 2 的可溶性形式,主要由 TRAIL 受体 - 2 的胞外结构域组成。它能够与 TRAIL 高亲和力结合,从而阻断 TRAIL 与其膜结合型受体的相互作用,抑制细胞凋亡信号通路的激活。这种机制在保护正常细胞免受 TRAIL 诱导的凋亡方面至关重要。 细胞凋亡与免疫调节 TRAIL 是一种重要的细胞凋亡诱导因子,能够通过与 TRAIL 受体结合,激活细胞内的凋亡信号通路,导致细胞凋亡。sTRAIL R-2 通过与 TRAIL 结合,抑制其对细胞的凋亡作用,从而维持免疫系统的稳态。在免疫反应中,sTRAIL R-2 可以防止免疫细胞过度凋亡,维持免疫系统的正常功能。此外,sTRAIL R-2 还在某些组织中发挥保护作用,防止因过度炎症反应导致的组织损伤。
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。
Recombinant Mouse BRAK(重组小鼠BRAK,也称CXCL14)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BRAK主要通过调节白细胞的迁移来发挥作用。它能够吸引激活的单核细胞和未成熟的树突状细胞,但对T细胞、B细胞、中性粒细胞或巨噬细胞没有趋化作用。这种选择性趋化特性使BRAK在调节特定免疫细胞的迁移和激活中具有重要作用,有助于维持免疫反应的平衡。此外,BRAK在正常组织中广泛表达,但在多种恶性肿瘤中表达下调,这表明它可能在肿瘤免疫监视中发挥作用。 研究应用 重组小鼠BRAK被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及肿瘤微环境中的免疫调节。例如,在研究中,BRAK被用于探索其在调节单核细胞和树突状细胞迁移中的作用,以及其在肿瘤发生和发展中的潜在机制。此外,BRAK在研究免疫细胞的激活和功能方面也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BRAK通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达97%以上。
通过调节UBE2K的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。
在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD43 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD43蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和免疫调节中的关键作用而备受关注。CD43(也称为白细胞黏附分子-1,Leukosialin)是一种糖蛋白,主要表达于白细胞表面,对细胞间黏附、迁移和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD43蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD43蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CD43在细胞间黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与同源或异源受体结合,促进细胞间的相互作用,调节细胞的迁移和组织形成。重组食蟹猴CD43蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD43在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。
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