结核分枝杆菌H37Rv株-Recombinant Mouse PLAU-HS滴定液(0.01mol/L)
它通过与CX3CR1的相互作用,调节小胶质细胞的活化和迁移,维持神经系统的稳态。
重组大鼠胶质细胞成熟因子β(Recombinant Rat GMF-β)是一种重要的神经调节蛋白,属于肌动蛋白结合蛋白家族。它在神经系统中发挥着关键作用,不仅促进神经细胞的分化和再生,还具有抑制肿瘤细胞增殖的功能。 结构与特性 重组大鼠GMF-β是一种非糖基化的单链多肽,含有141个氨基酸,分子量约为16.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。GMF-β在中枢神经系统中的星型胶质细胞和某些神经元亚群中高度表达。 生物活性与功能 GMF-β在神经系统的分化、维持和再生中发挥重要作用。它通过激活p38 MAPK和ERK信号通路,调节神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的表达。此外,GMF-β还参与调节免疫反应和细胞凋亡过程。在肿瘤学领域,GMF-β能够抑制肿瘤细胞的增殖,其机制可能与调控细胞周期和诱导细胞凋亡相关。 应用与研究 重组大鼠GMF-β广泛应用于神经科学和肿瘤学研究。它可以用于研究神经发育机制、评估神经保护药物的效果,以及探索肿瘤治疗的新策略。
重组食蟹猴甲胎蛋白还可用于研究其在免疫调节中的作用。
重组小鼠 GUCY2C(Recombinant Mouse GUCY2C)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肠道生理以及肿瘤治疗等领域的研究。GUCY2C,也称为热稳定肠毒素受体,是一种Ⅰ型跨膜鸟苷酸环化酶家族蛋白,主要在小肠到直肠的肠道上皮细胞中表达。它通过催化 GTP 生成环磷酸鸟苷(cGMP)来调节细胞内信号传导。 肠道生理与疾病 GUCY2C 在肠道生理中发挥着关键作用,调节肠道的液体和电解质运输。其内源性配体包括鸟苷素和尿鸟苷素,这些配体通过激活 GUCY2C 来维持肠道上皮细胞的动态平衡。GUCY2C 的功能失调与多种肠道疾病相关,例如急性辐射诱导的胃肠道综合征。此外,GUCY2C 在维持肠道黏膜屏障完整性方面也起着重要作用。 肿瘤治疗 GUCY2C 在肿瘤治疗中的应用前景尤为引人注目。由于其在结直肠癌(CRC)中的广泛表达,GUCY2C 已被研究作为靶向治疗的潜在靶点。例如,GUCY2C 靶向的 CAR-T 细胞疗法在临床前研究中显示出强大的抗肿瘤效果,能够消除 CRC 细胞且不引起结肠炎。
作为靶点蛋白,用于开发针对Siglec-9的抗体药物或小分子抑制剂。
GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),即生长调节癌基因-α,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在炎症反应和免疫调节中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、GRO-α的结构与功能 GRO-α的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,GRO-α还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、GRO-α在炎症反应中的作用 在炎症反应中,GRO-α的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,GRO-α还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、GRO-α在疾病中的作用 GRO-α在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,GRO-α能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。

如纤维蛋白原、补体片段iC3b和ICAM-1等,介导细胞与细胞、细胞与基质之间的相互作用。
重组人HTRA1蛋白(His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶,属于热休克蛋白家族。它在细胞内和细胞外环境中发挥着多种生物学功能,是维持细胞稳态和应对细胞应激的关键分子。近年来,HTRA1在多种疾病中的作用机制逐渐受到关注,尤其是在动脉粥样硬化、神经退行性疾病和癌症中。 HTRA1蛋白具有独特的结构,包含一个PDZ结构域和一个丝氨酸蛋白酶活性中心。PDZ结构域使其能够与多种蛋白质相互作用,而丝氨酸蛋白酶活性则赋予其降解蛋白质底物的能力。HTRA1的主要功能是通过其蛋白酶活性,降解错误折叠的蛋白质或受损的细胞外基质成分,从而维持细胞内外环境的稳定。例如,在细胞外基质中,HTRA1能够降解多种细胞外基质蛋白,如胶原蛋白和纤维连接蛋白,调节细胞外基质的重塑过程。 重组人HTRA1蛋白(His Tag)的制备为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过重组技术生产的HTRA1蛋白带有His标签,便于纯化和检测,同时保持了其天然的活性。研究表明,HTRA1在细胞内的表达水平受到多种因素的调控,包括氧化应激、炎症因子和细胞外基质的成分。
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此外,IL - 11 还可以影响免疫细胞的迁移和活化,参与免疫应答的调控。
重组食蟹猴低密度脂蛋白受体(LDLR)蛋白(His 标签)在胆固醇代谢中扮演着不可或缺的角色。LDLR 是一种单次跨膜糖蛋白,主要负责识别和结合低密度脂蛋白(LDL),进而将其内化并降解,从而调节血液中的胆固醇水平。 在人体中,LDLR 的功能异常与高胆固醇血症密切相关,这种疾病会导致动脉粥样硬化,进而引发冠心病、心肌梗死等严重心血管疾病。因此,深入研究 LDLR 的功能及其调控机制对于预防和治疗心血管疾病具有重要意义。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LDLR 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获得高纯度的 LDLR 蛋白,进而深入研究其与 LDL 的相互作用机制。 此外,重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)在药物开发中也具有潜在的应用价值。例如,通过模拟 LDLR 与 LDL 的结合过程,研究人员可以筛选出能够调节 LDLR 活性的药物分子,从而为开发新型降胆固醇药物提供理论依据。
重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在胚胎发育过程中的生理功能,以及其在胚胎肝脏发育中的调控机制。
在新冠疫情防控和研究中,Recombinant Biotinylated Human ACE2(重组生物素标记的人类血管紧张素转换酶2)正成为一种重要的工具蛋白。ACE2是新冠病毒(SARS-CoV-2)进入宿主细胞的关键受体,而生物素标记的ACE2蛋白为研究病毒入侵机制和开发诊断试剂提供了有力支持。 ACE2蛋白的特性 ACE2是一种广泛存在于人体细胞表面的受体蛋白,主要参与调节血管紧张素系统的功能。新冠病毒通过其表面的刺突蛋白(S蛋白)与ACE2受体结合,从而实现入侵宿主细胞。因此,ACE2不仅是病毒进入细胞的关键靶点,也是开发抗病毒治疗和诊断方法的重要目标。 重组生物素标记的ACE2蛋白 Recombinant Biotinylated Human ACE2 是通过基因工程技术生产的,保留了天然ACE2的结构和功能特性。该蛋白通过生物素标记,使得其能够与链霉亲和素(streptavidin)珠子特异性结合,从而在实验中实现高灵敏度和高特异性的检测。生物素标记不仅增强了蛋白的检测便利性,还使其在多种实验应用中表现出色。
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