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2025-07-30 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

在细胞生物学中,Wnt信号通路对于胚胎发育、组织再生和干细胞维持至关重要。

HER2(人表皮生长因子受体2)是一种重要的受体酪氨酸激酶,在多种癌症中过度表达,尤其是乳腺癌。HER2的过度表达与肿瘤的侵袭性、快速生长和较差的预后密切相关。因此,HER2成为乳腺癌治疗的关键靶点之一。 HER2的结构与功能 HER2是表皮生长因子受体(EGFR)家族的成员之一,其结构包括细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。HER2的激活通常通过与其他家族成员(如HER1、HER3或HER4)形成异二聚体来实现。这种二聚化激活HER2的酪氨酸激酶活性,导致多个酪氨酸残基的自身磷酸化,从而启动多种下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路,促进细胞增殖、存活和迁移。 HER2在乳腺癌中的作用 在乳腺癌中,HER2的过度表达是一个重要的病理特征。大约15%至20%的乳腺癌患者表现出HER2的过度表达,这种过度表达通常与肿瘤的侵袭性、快速生长和较差的预后相关。因此,HER2状态是乳腺癌诊断和治疗中的一个重要标志物。 靶向HER2的治疗策略 由于HER2在乳腺癌中的重要作用,针对HER2的靶向治疗成为乳腺癌治疗的重要策略之一。

CD4还参与T细胞的激活、增殖和分化过程,是免疫系统正常功能的关键分子。

重组人可溶性TRAIL受体2(Recombinant Human sTRAILR2,也称为DR5)是一种重要的细胞凋亡调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sTRAILR2通过与TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)结合,调节细胞凋亡过程,在癌症治疗中具有重要的应用前景。 生物学功能 细胞凋亡调控:TRAILR2是TRAIL的主要受体之一,TRAIL通过与TRAILR2结合,激活细胞内的凋亡信号通路,导致细胞凋亡。sTRAILR2作为一种可溶性受体,能够与TRAIL结合,阻止其与细胞表面的TRAILR2结合,从而抑制TRAIL介导的细胞凋亡。 免疫调节:TRAILR2在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的存活和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。 肿瘤抑制:TRAIL通过与TRAILR2结合,能够诱导肿瘤细胞的凋亡,而对正常细胞的影响较小。因此,TRAIL及其受体在癌症治疗中具有重要的应用价值。 临床应用 癌症治疗:由于TRAIL在诱导肿瘤细胞凋亡中的作用,重组人sTRAILR2蛋白被用于开发癌症治疗策略。

在疾病研究方面,LY75 蛋白的功能异常与多种免疫相关疾病有关。

在生物医学研究中,白细胞介素-4(Interleukin-4,IL-4)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、过敏反应和组织修复中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-4蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-4的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-4:关键的免疫调节因子 IL-4是一种由多种细胞(如T细胞、肥大细胞和巨噬细胞)产生的细胞因子,主要通过与IL-4受体结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。IL-4在促进Th2细胞的分化、增强B细胞的抗体合成和调节炎症反应中发挥重要作用。此外,IL-4在过敏反应中也具有关键作用,通过促进IgE的产生和调节炎症细胞的活化,加剧过敏反应。因此,深入研究IL-4的功能和作用机制对于理解过敏性疾病和自身免疫性疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人白细胞介素-4蛋白(His-Avi Tag)的优势 重组生物素化人白细胞介素-4蛋白(His-Avi Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-4蛋白上,并带有His-Avi Tag。

重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。

在兽医学和免疫学研究中,CD28 是一种重要的共刺激分子,广泛参与 T 细胞的激活和免疫反应的调节。重组犬类 CD28 蛋白(His 标签)的开发,为研究犬类免疫系统提供了关键工具,有助于深入了解犬类免疫反应的机制。 CD28 是 T 细胞表面的主要共刺激分子之一,通过与 B7 家族成员(如 CD80 和 CD86)结合,为 T 细胞激活提供必要的共刺激信号。这一信号对于 T 细胞的增殖、分化和细胞因子分泌至关重要。在犬类中,CD28 的功能与人类类似,但其具体机制和在疾病中的作用仍需进一步研究。 重组犬类 CD28 蛋白(His 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。His 标签的添加便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白具有高纯度和高稳定性,适合用于多种实验场景。 在研究应用中,重组犬类 CD28 蛋白(His 标签)可用于多种实验。例如,通过流式细胞术,研究人员可以检测 CD28 在犬类 T 细胞上的表达水平,分析其在不同免疫状态下的变化。此外,该蛋白还可用于免疫共沉淀实验,研究 CD28 与其配体的相互作用,揭示其信号传导机制。

GUCY2C的异常表达与多种疾病相关。其基因突变可导致家族性腹泻和胎粪性肠梗阻。

胶质成熟因子β(GMF-β)是一种在中枢神经系统中广泛表达的蛋白质,主要存在于星形胶质细胞和某些神经元中。它在神经元和神经胶质细胞的生长、分化以及神经再生中发挥着重要作用。GMF-β通过激活p38MAP激酶和核转录因子NF-κB等信号通路,促进神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的合成,从而对神经系统起到保护作用。 在小鼠模型中,GMF-β的研究揭示了其在神经退行性疾病中的潜在治疗价值。例如,GMF-β过表达的小鼠表现出加速衰老的表型,如寿命缩短和毛发再生能力下降。这表明GMF-β可能通过调节氧化应激和细胞凋亡来影响神经系统的健康。此外,GMF-β在肿瘤细胞中的表达也引起了研究者的关注。在某些肿瘤细胞中,GMF-β的过表达与不良预后相关,但在胶质瘤中,GMF-β的敲低可以抑制肿瘤生长和血管生成。 GMF-β在神经保护和再生中的作用使其成为神经退行性疾病和神经炎症研究中的一个有前景的治疗靶点。未来的研究将进一步探索GMF-β在神经系统中的具体作用机制,以及其在疾病治疗中的潜在应用。

重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。

内皮素1(Endothelin 1,ET-1)是一种强效的血管收缩肽,广泛存在于哺乳动物中,包括人类和猪。ET-1在调节血管张力、血压和心血管功能中发挥着关键作用。由于人类和猪的ET-1在氨基酸序列上具有高度相似性,猪的ET-1常被用于研究人类心血管疾病,为跨物种研究提供了重要的模型。 内皮素1的结构与功能 ET-1是一种由21个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种间高度保守。人类和猪的ET-1在氨基酸序列上几乎完全相同,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。ET-1通过其特异性受体——内皮素受体A(ETAR)和内皮素受体B(ETBR)发挥作用,这两种受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于血管平滑肌细胞、内皮细胞和心肌细胞中。 血管收缩与心血管功能 ET-1是一种强效的血管收缩剂,能够通过激活ETAR引起血管平滑肌的收缩,从而导致血压升高。此外,ET-1还能够调节心脏的收缩力和节律,影响心脏的泵血功能。这些特性使ET-1在心血管疾病的发病机制中具有重要的研究价值,例如在高血压、心力衰竭和冠心病等疾病中。

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