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GM-CSF, Human (P. pastoris-expressed)-扶桑本森顿酵母SHMCCD57019-香菇SHMCCD65401Fb7

2025-11-18 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术因其精准性和高效性而备受青睐。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse Complement Factor I Protein, His Tag(重组小鼠补体因子I蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。补体因子I(CFI)是补体系统的重要调节蛋白,广泛存在于血清和体液中。它在调节补体系统的激活、维持免疫稳态以及防止自身损伤中发挥着关键作用。 CFI的功能与作用机制 补体因子I的主要功能是通过裂解补体成分C3b和C4b,抑制补体系统的过度激活。C3b和C4b是补体级联反应中的关键中间产物,它们的过度积累可能导致细胞损伤和炎症反应。CFI通过特异性地识别并裂解C3b和C4b,将其转化为无活性的形式,从而终止补体系统的进一步激活。这一过程对于维持免疫系统的稳态至关重要,防止补体系统的异常激活对自身组织造成损伤。 此外,CFI还参与调节免疫细胞的活化和功能。通过调节补体系统的活性,CFI间接影响免疫细胞的趋化性、吞噬作用和细胞因子分泌。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和补体相关疾病,CFI的表达水平或功能异常可能导致补体系统的失调,加剧疾病的发展。

它通过激活RANK信号通路,促进破骨细胞的分化和成熟,进而调节骨吸收。

在生物医学研究领域,脂质代谢和心血管健康一直是科学家们关注的焦点。近年来,Recombinant Cynomolgus ANGPTL4(重组食蟹猴血管生成素样蛋白4)因其在这些领域的重要作用而逐渐受到关注。 ANGPTL4(Angiopoietin-like protein 4)是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族。它在脂质代谢、胰岛素敏感性以及心血管疾病等生理和病理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,ANGPTL4的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ANGPTL4成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴ANGPTL4通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。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。 在脂质代谢研究中,ANGPTL4在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。重组食蟹猴ANGPTL4可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。

重组生物素化CA125蛋白可用于开发高灵敏度的检测方法。

肺炎球菌(Streptococcus pneumoniae)是引起肺炎、中耳炎、脑膜炎和败血症等多种严重感染的常见病原体。其中,1型肺炎球菌因其高致病性和耐药性,尤其值得关注。1型肺炎球菌多糖兔多抗(Type 1 Pneumococcal Polysaccharide Rabbit Polyclonal Antibody)作为一种重要的研究和诊断工具,在1型肺炎球菌相关领域发挥着关键作用。 1型肺炎球菌多糖兔多抗的制备与特性 1型肺炎球菌多糖兔多抗是通过将1型肺炎球菌多糖免疫兔子,从兔子血清中提取并纯化的多克隆抗体。这些抗体具有广泛的特异性和较高的亲和力,能够与1型肺炎球菌多糖的多种表位结合。1型肺炎球菌多糖是其细胞壁的主要成分之一,具有高度的免疫原性,是疫苗开发的关键靶点。 在诊断中的应用 在实验室诊断中,1型肺炎球菌多糖兔多抗可用于多种检测方法,如酶联免疫吸附试验(ELISA)、免疫荧光检测(IFA)和免疫沉淀试验等。这些方法能够快速、准确地检测患者体内的1型肺炎球菌多糖,为临床诊断提供有力支持。

在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。

重组小鼠 LGMN(Legumain,莱素)蛋白(His 标签)是一种重要的溶酶体半胱氨酸蛋白酶,广泛应用于细胞生物学、自噬机制和疾病相关研究。LGMN 在细胞内溶酶体的蛋白质降解过程中发挥着关键作用,同时也与细胞自噬、炎症反应和肿瘤发生等生理和病理过程密切相关。 LGMN 的生物学功能 LGMN 是一种溶酶体蛋白酶,主要参与细胞内蛋白质的降解和处理。它在溶酶体中通过水解肽键,将蛋白质分解为较小的肽段,从而促进细胞内废物的清除和营养物质的回收。此外,LGMN 在细胞自噬过程中也发挥重要作用,通过降解自噬体内的蛋白质,维持细胞内环境的稳定。 LGMN 的异常表达与多种疾病的发生和发展有关。例如,在某些癌症中,LGMN 的高表达可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移;而在神经退行性疾病中,LGMN 的功能失调可能导致蛋白质降解障碍,加剧病理过程。 重组小鼠 LGMN 蛋白(His 标签)的应用 重组小鼠 LGMN 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率和稳定性,还便于后续的检测和应用。

在药物开发中,它们可以作为靶点蛋白,用于筛选和评估潜在的药物分子。

重组小鼠 Galectin 1 蛋白(Recombinant Mouse Galectin 1 Protein, hFc Tag)是一种重要的凝集素蛋白,属于 Galectin 家族。Galectin 1 在细胞黏附、信号传导、免疫调节以及多种生理和病理过程中发挥关键作用。 Galectin 1 的生物学功能 Galectin 1 是一种β-半乳糖苷结合蛋白,能够识别并结合细胞表面的糖基化配体。它在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、内皮细胞和肿瘤细胞。Galectin 1 的主要功能包括: 细胞黏附与迁移:通过与细胞表面糖蛋白结合,Galectin 1 调节细胞间的黏附和迁移,参与组织修复和胚胎发育。 免疫调节:Galectin 1 能够调节免疫细胞的活化和功能,抑制 T 细胞和自然杀伤细胞(NK 细胞)的活性,促进免疫耐受。 细胞凋亡:Galectin 1 可以诱导某些细胞类型的凋亡,特别是在肿瘤细胞中,通过结合细胞表面的糖基化配体,触发细胞凋亡信号通路。 Galectin 1 与疾病的关系 Galectin 1 的异常表达与多种疾病密切相关。

这些信息对于理解 CPI17 在平滑肌收缩和松弛中的作用机制至关重要。

在生物医学研究中,重组小鼠甲胎蛋白(Recombinant Mouse AFP Protein, His Tag)正逐渐成为研究肝脏发育与相关疾病的重要工具。甲胎蛋白(Alpha-Fetoprotein,AFP)是一种在胚胎发育过程中由肝脏和卵黄囊分泌的蛋白质,其在小鼠和人类中都具有重要的生理功能。 重组小鼠 AFP 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白高度模拟了天然 AFP 的结构和功能,为研究其在肝脏发育中的作用提供了有力支持。在胚胎期,AFP 参与调节细胞增殖、分化以及细胞间信号传导,对肝脏的正常发育至关重要。通过使用重组小鼠 AFP 蛋白,研究人员可以深入探究其在细胞信号通路中的作用机制,例如它如何影响肝细胞的增殖和凋亡平衡。 此外,AFP 在某些肝脏疾病中也具有重要的诊断价值。在肝癌等疾病中,AFP 的水平会发生显著变化。重组小鼠 AFP 蛋白可用于构建疾病模型,研究其在病理过程中的表达变化及其与肿瘤细胞的相互作用。通过这些研究,不仅可以更好地理解肝脏疾病的发病机制,还可能为开发新的诊断标志物和治疗靶点提供线索。

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