酱油曲霉-人参土壤类诺卡氏菌-雅马纳假单胞菌
随着对其功能机制的不断深入,它将在疾病治疗和药物研发中展现出巨大的应用潜力。
VEGF121(血管内皮生长因子121,人源)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF121 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“121”表示该蛋白由 121 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 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。VEGF121 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。 血管生成与组织修复 VEGF121 在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF121 能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF121 还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF121 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
重组恒河猴EGFR蛋白的开发,为研究非人灵长类动物模型中的EGFR功能和药物筛选提供了独特的优势。
重组大鼠β防御素3(Recombinant Rat BD-3)是一种在先天免疫反应中发挥重要作用的阳离子抗菌肽,属于β防御素家族。这种蛋白由大肠杆菌表达,是一种单一的非糖基化多肽链,含有41个氨基酸,分子量约为4.5 kDa。其氨基酸序列为KKVYNAVSCM TNGGICWLKC SGTFREIGSC GTRQLKCCKK K。 生物活性与功能 重组大鼠BD-3具有广谱抗菌活性,能够有效对抗多种微生物,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌和某些病毒。它通过破坏微生物细胞膜的稳定性来发挥抗菌作用,具体机制是其阳离子特性使其能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,进而影响膜的稳定性。此外,BD-3还能通过趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。 表达与作用机制 BD-3在多种上皮组织中广泛表达,尤其在角质形成细胞和呼吸道上皮细胞中表达量较高。它在炎症反应、病毒感染或微生物入侵时会被诱导表达,其表达受促炎细胞因子的调控。在骨关节炎软骨细胞中,BD-3的诱导还能促进金属蛋白酶1和13的产生,抑制金属蛋白酶组织抑制因子1和2的表达。
重组人DLL3蛋白(His Tag)是研究Notch信号通路调控的重要工具。
重组大鼠C10(Recombinant Rat C10/CCL6)是一种重要的细胞因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫调节和细胞趋化中发挥关键作用,主要通过CCR1受体传递信号。C10对B细胞、CD4+ T细胞、单核细胞和NK细胞具有趋化作用,并对不同谱系的造血祖细胞集落形成表现出强大的抑制活性。 结构与特性 重组大鼠C10是一种非糖基化的单链多肽,含有94个氨基酸,分子量约为10.4 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 C10的生物活性通过趋化实验来衡量,使用人CCR1转染的鼠BaF3细胞进行趋化生物测定,其有效浓度范围为10-100 ng/ml。它在骨髓生成骨髓培养物中表达,尤其是在受到GM-CSF、M-CSF、IL-3或IL-4刺激时。C10在免疫反应中发挥重要作用,能够吸引和激活免疫细胞,从而增强机体的免疫防御能力。 应用与研究 重组大鼠C10广泛应用于细胞趋化性实验和免疫反应研究。它可用于研究炎症机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

它通过激活AMPK信号通路,促进脂肪酸氧化和能量消耗,从而降低血糖水平。
Recombinant Mouse IL-3 Protein(重组小鼠白细胞介素-3,简称IL-3)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在造血、免疫细胞的增殖和分化以及免疫反应的调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-3通过与细胞表面的IL-3受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种造血前体细胞的增殖和分化。它在造血过程中具有广泛的生物学活性,能够支持造血干细胞和祖细胞的生长,促进粒细胞、单核细胞、巨噬细胞和肥大细胞的发育。此外,IL-3还参与调节免疫反应,增强免疫细胞的活性,提高机体的免疫防御能力。在炎症反应中,IL-3能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-3蛋白被广泛应用于细胞生物学、免疫学和造血研究。在细胞实验中,IL-3被用于研究其对造血干细胞和祖细胞增殖和分化的影响。例如,在骨髓细胞培养中,IL-3能够显著促进粒细胞和巨噬细胞的生成。在免疫学研究中,IL-3被用于探索其在免疫反应中的作用,例如在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-3能够显著增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力。

通过流式细胞术,研究人员可以快速筛选和分离CD24高表达的细胞群体,为细胞功能研究提供有力支持。
Proctolin 是一种内源性五肽,其成熟肽序列为 RYLPT,广泛存在于节肢动物的中枢神经系统和消化道中。作为第一个被测序和化学表征的昆虫神经肽,Proctolin 在神经调节和肌肉收缩中发挥着重要作用。 生理功能 Proctolin 具有显著的肌动活性,能够增加动作电位的频率和肌肉收缩的幅度。在昆虫中,Proctolin 不仅作为一种神经调节剂,还可能作为神经激素发挥作用。例如,在蝗虫中,Proctolin 被发现可以显著增加保幼激素(JH)的合成和释放。此外,Proctolin 还可能参与调节脂肪激酶激素(AKHs)的释放。 作用机制 Proctolin 通过与特定的 G 蛋白偶联受体(GPCR)结合,调节肌肉收缩和神经传递。在果蝇幼虫中,Proctolin 能够直接作用于体壁肌肉,引发缓慢而持续的收缩,并增强神经刺激引起的收缩。这种调节作用在某些肌肉细胞中更为显著,表明 Proctolin 对肌肉纤维具有细胞选择性。 研究与应用 Proctolin 的研究有助于理解昆虫的神经调节机制和肌肉功能。
UBE2B在神经退行性疾病中的作用也引起了研究者的关注。
重组食蟹猴 RGM-C 蛋白(His 标签)是一种重要的分泌性蛋白,属于 RGM 家族。它在神经发育、铁代谢和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究神经生物学和铁代谢的重要工具。 RGM-C 蛋白主要在神经系统和某些内分泌器官中表达。它通过与骨形态发生蛋白(BMP)和转化生长因子-β(TGF-β)超家族成员相互作用,调节细胞的增殖、分化和凋亡。在神经发育过程中,RGM-C 参与神经元的迁移、轴突导向和突触形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。此外,RGM-C 还在铁代谢中发挥作用,通过与铁转运蛋白的相互作用,调节细胞内的铁水平,防止铁过载引起的氧化损伤。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 RGM-C 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 RGM-C 蛋白,从而深入探究其在神经发育和铁代谢中的作用机制。 在疾病研究方面,RGM-C 的异常表达与多种疾病相关。
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类赭色链霉菌SHMCCD61131-大肠埃希氏菌SHMCCD52437-奥哈芽孢杆菌 -
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