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嗜松青霉SHMCCD66717-Recombinant Human GHR-金针菇(毛柄金钱菌、冬菇)SHMCCD69811=NBRC7046

2025-10-18 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

FGF-16 在中枢神经系统发育中也扮演着角色,这为神经相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。

重组人CXCL16蛋白(Recombinant Human CXCL16 Protein)是一种重要的C-X-C趋化因子,在免疫细胞的趋化、激活和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的CXCL16蛋白,为研究免疫反应机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在免疫细胞趋化中的作用 CXCL16主要通过与其受体CXCR6结合,调节多种免疫细胞的迁移和定位。它能够吸引T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和树突状细胞(DC)等向炎症部位迁移。在免疫反应中,CXCL16的表达增加有助于免疫细胞迅速聚集到受损组织,发挥免疫防御作用。例如,在病毒感染和肿瘤微环境中,CXCL16的表达能够促进免疫细胞的浸润,增强免疫反应。 二、在免疫调节中的作用 CXCL16不仅在细胞趋化中发挥作用,还在免疫调节中具有重要意义。它能够通过CXCR6激活免疫细胞,增强其功能。例如,CXCL16能够促进T细胞的增殖和细胞毒性,增强NK细胞的杀伤能力,从而提高机体的免疫防御能力。此外,CXCL16还能够调节树突状细胞的成熟和抗原呈递功能,促进免疫反应的启动和维持。

这种抗体还可以帮助研究人员探索 CPI17 的潜在靶点,为开发新型降压药物提供理论依据。

在人体复杂的内分泌调控网络中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)是一种由肠道 L 细胞分泌的胃肠激素,它在调节食欲、能量平衡以及胃肠运动等多个生理过程中发挥着关键作用。 PYY 主要由结肠和直肠的 L 细胞产生,并在进食后大量释放进入血液循环。其氨基酸序列与神经肽 Y(NPY)具有较高的同源性,这种结构上的相似性使得 PYY 能够与 NPY 受体相互作用,从而发挥其生理效应。PYY 在人体内主要通过与下丘脑中的 Y2 受体结合来抑制食欲。当食物进入肠道后,肠道 L 细胞感知到营养物质的存在,开始分泌 PYY。随着 PYY 水平的升高,它通过血液循环作用于下丘脑,向大脑传递“饱腹感”的信号,从而减少食物的摄入量,这对于维持人体的能量平衡至关重要。 除了调节食欲,PYY 还对胃肠运动和分泌产生影响。它可以减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,使食物能够更充分地被消化和吸收。同时,PYY 还能抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,这种调节作用有助于协调胃肠功能,维持消化系统的正常运转。 在临床研究中发现,PYY 的水平与肥胖和代谢综合征等疾病存在关联。

在人体口腔中,存在着一种具有重要生理功能的小分子蛋白质——Histatin 5。

LAG3(淋巴细胞激活基因3,也称为CD223)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它主要表达于活化的T细胞、调节性T细胞(Tregs)、NK细胞和树突状细胞表面。LAG3通过与主要组织相容性复合体II类分子(MHC II)结合,传递抑制性信号,调节T细胞的活化和功能。重组生物素化人LAG3蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 LAG3在免疫系统中发挥着关键的调节作用。它通过与MHC II结合,传递抑制性信号,抑制T细胞的增殖、细胞因子的分泌和细胞毒性。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止过度免疫反应导致的组织损伤至关重要。此外,LAG3还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫系统的平衡。 在病理状态下,LAG3的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达MHC II来结合LAG3,抑制抗肿瘤免疫反应,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,LAG3的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人LAG3蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

在皮肤和黏膜的修复过程中,Betacellulin能够刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。

CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也被称为CEA(癌胚抗原),是一种糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和肿瘤细胞表面。它在细胞黏附、信号传导以及肿瘤进展中发挥重要作用。Biotinylated Human CEACAM-5(生物素标记的人CEACAM-5蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CEACAM-5的功能及其在癌症中的作用提供了强大的技术支持。 CEACAM-5在正常生理条件下主要表达于胃肠道和胎儿组织中,但在多种癌症(如结直肠癌、胃癌、肺癌和乳腺癌)中异常高表达。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。此外,CEACAM-5在肿瘤微环境中的作用也引起了广泛关注,它可能通过调节细胞间黏附和信号传导,促进肿瘤细胞的增殖和存活。 生物素标记的CEACAM-5蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CEACAM-5蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

未来的研究将进一步揭示其在人体复杂生理系统中的作用机制,为开发新型治疗策略提供理论基础。

在细胞生物学和代谢研究中,Rabbit anti-PKE Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 PKE(丙酮酸激酶 E 同工酶)的功能及其在细胞代谢和能量调控中的作用提供了有力支持。 PKE 是一种关键的酶,属于丙酮酸激酶家族。它在糖酵解过程中发挥重要作用,催化磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)转化为丙酮酸,同时生成 ATP。这一反应是糖酵解途径中的关键步骤,对于细胞的能量代谢和维持细胞内 ATP 水平至关重要。PKE 在多种细胞类型中表达,尤其是在代谢活跃的组织中,如肝脏、肌肉和脑。此外,PKE 的活性还受到多种因素的调控,包括激素、细胞内代谢物水平和细胞信号通路。 Rabbit anti-PKE Polyclonal Antibody 是通过将 PKE 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 PKE 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 PKE 蛋白,而不会与其他丙酮酸激酶同工酶或细胞内其他蛋白质发生交叉反应。

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。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse DR3(重组小鼠DR3蛋白)正逐渐成为研究的热点。DR3(死亡受体3)是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要在免疫细胞和某些非免疫细胞中表达。它在细胞凋亡、免疫调节以及炎症反应中发挥着重要作用。 DR3的功能与作用机制 DR3的主要功能是通过其死亡结构域介导细胞凋亡。当DR3与其配体(如TL1A)结合时,会激活下游的凋亡信号通路,导致细胞死亡。这一过程在维持免疫系统的稳态和清除受损或异常细胞中至关重要。例如,在T细胞介导的免疫反应中,DR3的激活可以诱导过度活化的T细胞凋亡,防止自身免疫反应的发生。 此外,DR3还参与调节炎症反应。通过激活非凋亡信号通路,DR3可以促进炎症因子的分泌,增强免疫细胞的活化和功能。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和慢性炎症,DR3的异常激活可能导致过度的炎症反应,加剧疾病的发展。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse DR3蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。重组蛋白的生产过程高度可控,能够保证蛋白的纯度和生物活性。

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