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2025-11-15 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。

重组人CKAP4蛋白(Recombinant Human CKAP4 Protein, His Tag)是一种重要的细胞骨架相关蛋白,属于微管相关蛋白家族。CKAP4在细胞骨架的稳定、细胞分裂、细胞迁移和信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和分子生物学的重要工具。 细胞骨架与信号传导 CKAP4,全称为细胞骨架相关蛋白4(Cytoskeleton-Associated Protein 4),是一种微管结合蛋白,主要功能是调节微管的稳定性和动态变化。微管是细胞骨架的重要组成部分,参与细胞形态的维持、细胞器的运输和细胞分裂等过程。CKAP4通过与微管结合,稳定微管结构,促进微管的组装和解聚,从而调节细胞的形态和功能。此外,CKAP4还参与调节细胞内的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CKAP4蛋白的应用 重组人CKAP4蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CKAP4蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

在急性髓系白血病(AML)患者中,Flt3配体联合化疗药物能够提高治疗效果,改善患者的预后。

β-内啡肽(β-Endorphin)是一种由人体下丘脑和垂体分泌的内源性阿片肽,具有强大的镇痛和情绪调节功能。它属于内啡肽家族,与阿片受体结合后能够产生类似吗啡的镇痛效果,是人体应对疼痛和压力的天然防御机制。 结构与功能 β-内啡肽是一种由31个氨基酸组成的多肽,其序列在人体中高度保守。它通过作用于中枢神经系统的阿片受体,特别是μ-阿片受体,发挥其镇痛作用。β-内啡肽的镇痛效果非常显著,能够在短时间内缓解剧烈疼痛,如分娩痛、手术后疼痛等。此外,β-内啡肽还参与调节情绪、减轻焦虑和抑郁,提升愉悦感,因此被称为“快乐荷尔蒙”。 生理作用 β-内啡肽在人体的多种生理过程中发挥重要作用。它不仅能够缓解疼痛,还能调节免疫系统,增强机体的免疫力。在运动过程中,β-内啡肽的分泌增加,能够减轻疲劳感,提升耐力和运动表现。此外,β-内啡肽还参与调节食欲和睡眠,有助于维持身体的稳态。 临床应用 由于其强大的镇痛效果,β-内啡肽在临床医学中具有重要的应用价值。它被用于治疗慢性疼痛、术后疼痛和某些类型的神经痛。此外,β-内啡肽的类似物也被开发为药物,用于治疗阿片类药物成瘾和戒断症状。

在基因表达调控的研究领域,组蛋白修饰一直是一个备受关注的热点。

在病毒学和疫苗研究领域,II型 Sabin 珠脊髓灰质炎病毒(Sabin Type 2 Poliovirus)是研究脊髓灰质炎的重要模型。II型 Sabin 珠脊髓灰质炎鼠单抗(Mouse Monoclonal Antibody against Sabin Type 2 Poliovirus)为研究该病毒的结构、功能以及疫苗开发提供了强大的工具。 病毒的背景与重要性 II型 Sabin 珠脊髓灰质炎病毒是引起脊髓灰质炎的三种血清型之一,其感染可导致严重的神经系统疾病,如肢体麻痹甚至死亡。Sabin 疫苗是基于减毒活病毒株开发的,广泛用于预防脊髓灰质炎。研究 II 型 Sabin 珠脊髓灰质炎病毒的结构和功能对于理解病毒致病机制和疫苗开发具有重要意义。 鼠单抗的应用 II 型 Sabin 珠脊髓灰质炎鼠单抗具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合病毒颗粒。在免疫荧光实验中,该单抗可用于检测病毒在细胞中的感染情况。通过观察病毒在细胞内的分布,研究人员可以评估病毒的复制和传播过程。此外,该单抗还可用于中和实验,研究其对病毒的中和能力,为疫苗开发提供重要参考。

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。

重组人CDH11蛋白(Recombinant Human CDH11)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH11在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。 细胞黏附与组织发育 CDH11,也被称为骨桥素(Osteobridin),是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH11参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。此外,CDH11还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CDH11蛋白的应用 重组人CDH11蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDH11蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CDH11蛋白可用于研究CDH11在细胞黏附和组织发育中的作用机制。

它是一种含有28个氨基酸的肽,通过其独特的酰化修饰(Ser3上的辛酰基)发挥生物活性。

在当今生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术的不断创新为科学家们提供了诸多有力的研究工具,其中重组生物素化人FGL1蛋白(hFc Tag)便是极具潜力的一员。它不仅为深入探究FGL1蛋白的功能机制开辟了新路径,还为相关疾病的研究和治疗带来了新的希望。 FGL1(Fibronectin type III domain-containing protein 1)是一种在免疫调节中扮演关键角色的蛋白。它能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,从而影响免疫细胞的活化、增殖和功能。这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着至关重要的作用。而重组生物素化人FGL1蛋白(hFc Tag)的出现,为研究这一复杂而重要的蛋白提供了独特的视角和方法。 这种重组蛋白采用了生物素标记技术,通过在蛋白的氨基末端进行生物素化,使得蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)等生物素结合分子产生极高的亲和力。同时,hFc Tag的添加则赋予了蛋白更多的实验操作便利性。hFc Tag能够与抗人IgG Fc抗体特异性结合,这使得重组生物素化人FGL1蛋白在免疫学实验中可以轻松地进行捕获、检测和定位。

这些合成的RNA可用于研究基因表达调控、蛋白质合成机制,以及开发新型的基因治疗载体。

重组人LILRB4(Recombinant Human LILRB4)是一种重要的免疫抑制性受体,又称ILT3或CD85k,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族,主要在髓系细胞如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞上表达。LILRB4通过其胞质区的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIMs)招募SHP-1和SHP-2等磷酸酶,抑制下游信号通路,从而发挥负向免疫调节作用。 在功能上,LILRB4参与免疫耐受的诱导和维持,能够抑制抗原呈递细胞的激活,减少T细胞的活化和增殖。研究表明,LILRB4在肿瘤、自身免疫性疾病、过敏反应以及移植免疫中均发挥重要作用。例如,在肿瘤微环境中,LILRB4可被肿瘤细胞利用来逃避免疫监视,抑制机体的抗肿瘤免疫反应。 重组人LILRB4蛋白的制备通常采用HEK293细胞表达系统,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究以及药物筛选等。此外,针对LILRB4的抑制剂研发也取得了进展,这些抑制剂通过阻断LILRB4与其配体的相互作用,解除免疫抑制,增强T细胞和抗原呈递细胞的功能,为肿瘤和慢性感染的免疫治疗提供了新的策略。

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