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2025-08-07 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

His-Avi Tag 的加入进一步提升了该蛋白的可操作性,便于后续的生物化学分析和实验应用。

在心血管研究领域,重组生物素标记小鼠APLN蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse APLN Protein, hFc-Avi Tag)正逐渐成为探索血管生理和病理机制的重要工具。APLN(Apelin)是一种内源性肽类激素,广泛存在于心血管系统中,参与调节血管张力、心肌收缩力以及水盐代谢等关键生理过程。 APLN通过与其特异性受体APJ结合,激活下游信号通路,从而发挥其生物学功能。在心血管系统中,APLN能够促进血管舒张,改善心肌缺血,调节血压,并在心血管疾病的发病机制中扮演重要角色。例如,在心力衰竭、高血压和动脉粥样硬化等疾病中,APLN的表达水平和功能调控均受到显著影响。 重组生物素标记小鼠APLN蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。生物素标记是一种高灵敏度的检测方法,生物素与链霉亲和素(streptavidin)之间的结合具有极高的亲和力,这使得标记后的APLN蛋白能够被快速、特异地检测和分离。hFc-Avi Tag(人IgG Fc标签和生物素酰亚胺标签)的加入进一步增强了蛋白的稳定性和可操作性,使其在实验中表现更为出色。

总之,GCP-2作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。

重组食蟹猴E-钙粘蛋白(Recombinant Cynomolgus E-Cadherin)是一种重要的细胞黏附分子,广泛参与细胞间黏附、组织形成和维持细胞极性等生物学过程。E-钙粘蛋白在胚胎发育、组织修复和癌症发生发展中起着关键作用,因此,重组食蟹猴E-钙粘蛋白的开发为相关研究提供了有力的工具。 E-钙粘蛋白主要表达于上皮细胞,通过其胞外结构域的同源二聚体形成,介导细胞间的黏附作用。这种黏附作用对于维持上皮组织的完整性和功能至关重要。在胚胎发育过程中,E-钙粘蛋白的表达和功能调节细胞的迁移和组织形态发生。在组织修复中,E-钙粘蛋白通过促进细胞间的紧密连接,加速伤口愈合。 在癌症研究中,E-钙粘蛋白的表达变化与肿瘤的侵袭和转移密切相关。许多上皮来源的肿瘤(如乳腺癌、结直肠癌等)在侵袭和转移过程中,E-钙粘蛋白的表达显著降低,这种现象被称为“上皮-间充质转化”(EMT)。EMT过程中,肿瘤细胞失去上皮细胞的特性,获得间充质细胞的特性,从而增强其迁移和侵袭能力。因此,E-钙粘蛋白的表达水平可以作为肿瘤侵袭和转移的潜在生物标志物。

BMP-7,这位默默奉献的守护者,将继续在人类的健康事业中发挥重要作用,为骨骼和组织的健康保驾护航。

重组人白细胞介素-18受体辅助亚基(Recombinant Human IL-18RAP Protein, hFc Tag)是白细胞介素-18(IL-18)受体复合物的重要组成部分,属于细胞因子受体超家族。IL-18RAP在IL-18信号传导中发挥关键作用,是近年来免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-18是一种多功能细胞因子,通过与其受体复合物结合激活免疫细胞,促进炎症反应和免疫应答。IL-18受体复合物由IL-18R1(主要受体亚基)和IL-18RAP(辅助受体亚基)组成。IL-18RAP通过与IL-18R1结合,增强IL-18与其受体的亲和力,从而促进IL-18介导的信号传导。IL-18信号通路的激活能够诱导多种促炎细胞因子(如IFN-γ、TNF-α)的分泌,增强自然杀伤细胞(NK细胞)和T细胞的活性,调节免疫反应。 重组人IL-18RAP蛋白(hFc Tag)的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-18RAP蛋白带有hFc标签,这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还延长了其在体内的半衰期。

EFEMP1 的突变会导致视网膜色素上皮细胞的退化和功能障碍,进而引发视力下降。

重组食蟹猴CX3CL1蛋白(Recombinant Cynomolgus CX3CL1 Protein)是一种通过重组技术生产的趋化因子,为研究神经免疫调节提供了重要的工具。CX3CL1(也称为Fractalkine)是一种独特的趋化因子,主要在神经细胞和免疫细胞中表达,参与调节小胶质细胞的活化、迁移以及神经炎症反应。 在神经系统中,CX3CL1通过其受体CX3CR1,调节小胶质细胞的活化和迁移,维持神经系统的稳态。它在神经发育、神经保护和神经炎症中发挥关键作用。CX3CL1的异常表达与多种神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病)和神经炎症性疾病(如多发性硬化症)密切相关。此外,CX3CL1还参与调节神经元与小胶质细胞之间的通信,影响神经网络的形成和功能。 重组食蟹猴CX3CL1蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术生产的CX3CL1蛋白,具有高纯度和生物学活性,便于后续的实验操作和检测。这种重组蛋白可以用于多种实验,包括细胞培养、信号转导分析以及动物模型研究。 在基础研究中,重组食蟹猴CX3CL1蛋白可用于研究其在神经炎症和神经退行性疾病中的作用机制。

His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。

在现代免疫学研究中,Flt-3L-His(带有组氨酸标签的Fms样酪氨酸激酶3配体)在小鼠模型中的应用,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入探索免疫系统的奥秘。 Flt-3L-His的独特优势 Flt-3L是一种关键的细胞因子,能够调节多种免疫细胞的发育和功能,特别是在树突状细胞(DCs)的生成和成熟过程中发挥重要作用。通过在Flt-3L蛋白上添加组氨酸标签(His),科学家们可以更方便地纯化和检测这种蛋白,从而在实验中更精确地控制其浓度和作用效果。这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。 小鼠模型的重要性 小鼠作为实验动物,其免疫系统与人类高度相似,是研究免疫机制和疾病模型的理想选择。在小鼠模型中,Flt-3L-His的应用可以帮助科学家们更好地理解免疫细胞的发育过程和功能调节。例如,通过在小鼠体内注射Flt-3L-His,可以显著增加树突状细胞的数量和活性,从而增强免疫反应。这种增强的免疫反应可以用于研究疫苗开发、肿瘤免疫治疗以及自身免疫性疾病等多种领域。

随着对其功能的进一步探索,重组生物素化CCL5蛋白有望在疾病的诊断和治疗中发挥更大的作用。

重组生物素化人CEACAM-5蛋白(Recombinant Biotinylated Human CEACAM-5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于肿瘤学、细胞黏附以及免疫学研究中。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也称为CEA,是一种细胞表面糖蛋白,主要在肠道上皮细胞和某些肿瘤细胞中表达,是研究肿瘤生物学和免疫逃逸机制的重要靶点。 CEACAM-5的功能与作用 CEACAM-5是一种细胞黏附分子,属于CEACAM家族,参与细胞间黏附和细胞与基质的相互作用。在正常生理条件下,CEACAM-5主要表达于肠道上皮细胞,维持肠道黏膜的完整性。然而,CEACAM-5在多种肿瘤细胞(如结直肠癌、胃癌、肺癌等)中异常高表达,并且其表达水平与肿瘤的侵袭性、转移能力以及预后密切相关。此外,CEACAM-5还可能通过与免疫细胞相互作用,参与肿瘤免疫逃逸机制。 重组生物素化CEACAM-5蛋白的优势 重组生物素化人CEACAM-5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。

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