Recombinant Cynomolgus GAS6 Protein,His Tag-酿酒酵母SHMCCD54279-棕褐橙链霉菌SHMCCD61308
基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。
在生物医学研究领域,Recombinant Mouse CD163 Protein, His Tag(重组小鼠CD163蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD163是一种主要表达于巨噬细胞和单核细胞表面的清道夫受体,它在免疫调节、炎症反应以及组织修复过程中发挥着重要作用。 CD163能够特异性识别和结合血红素和血红蛋白等血红素相关物质,这些物质在炎症和组织损伤过程中会大量释放。通过与这些配体结合,CD163可以调节炎症反应的强度和持续时间。例如,CD163能够抑制促炎细胞因子的产生,同时促进抗炎细胞因子的释放,从而在炎症反应中起到“刹车”的作用。此外,CD163还参与清除血液中的血红素,防止其对组织造成氧化损伤,这在维持组织稳态方面具有重要意义。 重组小鼠CD163蛋白带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。His标签能够与金属离子(如镍离子)特异性结合,通过金属螯合层析技术,可以高效地纯化该蛋白,同时保持其生物活性。这种纯化方法不仅提高了实验效率,还降低了成本,为大规模研究提供了可能。 在疾病研究中,CD163的表达水平与多种炎症性疾病和组织损伤相关。
这种底物结合了荧光团、肽链和猝灭基团,使其在检测蛋白酶活性方面具有独特的优势。
Recombinant Human Follistatin(重组人 follistatin)是一种重要的调节蛋白,因其在肌肉生长、代谢调节以及组织修复中的关键作用而备受关注。Follistatin 主要通过抑制肌肉生长抑制因子 myostatin 的活性,从而促进肌肉生长和修复,这一特性使其在医学和运动科学领域具有广泛的应用前景。 肌肉生长的调节器 Follistatin 最显著的功能之一是其对肌肉生长的调节作用。Myostatin 是一种负向调节肌肉生长的因子,而 follistatin 通过与 myostatin 结合,抑制其活性,从而解除对肌肉生长的抑制。研究表明,follistatin 的过表达能够显著增加肌肉量,改善肌肉功能。这一特性使其成为治疗肌肉萎缩症、肌营养不良等肌肉相关疾病的重要候选药物。 代谢调节与健康 除了在肌肉生长中的作用,follistatin 还参与调节多种代谢过程。它能够影响脂肪代谢,促进脂肪分解,从而有助于减轻肥胖和改善代谢综合征相关症状。此外,follistatin 在胰岛素敏感性调节中也发挥重要作用,有助于改善血糖水平,对糖尿病的治疗具有潜在价值。
此外,RNase H在转录偶联修复(TCR)过程中也扮演着重要角色。
Xenin 是一种由25个氨基酸组成的胃肠肽激素,最初从人胃粘膜中分离出来。它与葡萄糖依赖性促胰岛素多肽(GIP)共同由肠K细胞分泌,具有调节进食行为、胃肠动力、胰腺分泌以及血糖调节等多种生物学功能。 生理功能 调节进食行为:Xenin能够显著抑制进食,其作用机制可能涉及与下丘脑等部位的相关受体结合,调节神经信号传导来实现对食欲的调控。研究表明,Xenin通过激活孤束核和下丘脑的受体,减少食物摄入。 调节胃肠动力:Xenin可以延迟胃排空,调节胃肠蠕动。在人体中,Xenin-25与GIP共同给药可通过延迟胃排空来降低餐后血糖。 调节胰腺分泌:Xenin能够刺激胰岛素和胰高血糖素的分泌,对胰腺的内分泌和外分泌功能都有调节作用。Xenin-8(Xenin的C端八肽)能够以剂量依赖的方式显著增强胰岛素对葡萄糖的反应。 抗糖尿病潜力:Xenin在肥胖和糖尿病动物模型中显示出抗糖尿病潜力,能够促进β细胞存活,增强GIP的胰岛素促分泌作用。此外,Xenin还可能通过减少β细胞凋亡和促进胰岛细胞转分化来维持β细胞功能。 作用机制 Xenin的具体作用机制尚未完全明确。

它通过插入细菌细胞膜并形成孔洞,导致细菌内容物泄漏和细胞死亡。
白细胞介素-5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键作用。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-5(Human IL-5, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-5的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-5的生物学功能 IL-5主要由活化的T细胞产生,是一种多效性细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞的增殖、分化和抗体产生方面。IL-5还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,从而增强机体的免疫防御能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-5的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-5的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 稳定性:CHO细胞表达的IL-5在储存和运输过程中具有良好的稳定性,便于实验操作和长期保存。

CD141在内吞作用中也发挥着重要作用。它能够识别并结合糖基化的病原体,促进病原体的内吞和降解。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和卵巢癌、胰腺癌、肺癌等多种恶性肿瘤细胞中高表达。由于其在肿瘤诊断和治疗中的潜在价值,MSLN已成为癌症研究的热点。Recombinant PE-Labeled Human MSLN Protein(PE标记的人MSLN蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究MSLN的功能和应用提供了强大的支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在多种肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。因此,MSLN不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的免疫治疗靶点。通过开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,有望为癌症患者提供新的治疗选择。 PE(R-Phycoerythrin,R-藻红蛋白)是一种高亮度、高稳定性的荧光染料,常用于流式细胞术和荧光显微镜成像。Recombinant PE-Labeled Human MSLN Protein通过将PE与MSLN蛋白结合,能够高效地标记表达MSLN的细胞。
在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。
重组人色素上皮衍生因子(Recombinant Human PEDF)是一种多功能的分泌性糖蛋白,属于丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpin)超家族。尽管它属于serpin家族,但PEDF并不具有丝氨酸蛋白酶抑制活性。PEDF在多种组织中表达,包括视网膜、肝脏和大脑,其中视网膜中的表达量最高。 PEDF具有多种生物学功能,包括神经营养和神经保护作用。它能够促进视网膜母细胞瘤细胞的广泛神经分化,并保护光感受器细胞免受退化。此外,PEDF是一种强效的抗血管生成因子,能够抑制血管内皮生长因子(VEGF)刺激的血管新生。它通过与细胞表面的受体结合来抑制血管生成,并促进神经元的存活和分化。 重组人PEDF蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达95%以上。它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、MS和HPLC等。由于其在抗血管生成和神经保护中的关键作用,PEDF在治疗血管相关神经退行性疾病(如年龄相关性黄斑变性和增殖性糖尿病视网膜病变)以及多种癌症方面具有潜在的治疗价值。
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