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2025-11-11 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

FSTL3 可以通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞信号通路的活性,进而影响细胞的行为和命运。

Thyrotropin-Releasing Hormone(TRH,促甲状腺激素释放激素)是一种由下丘脑分泌的三肽激素,由脯氨酸(Pro)、组氨酸(His)和脯氨酸(Pro)组成。TRH 在调节甲状腺功能中起着至关重要的作用,通过刺激垂体前叶分泌促甲状腺激素(TSH),进而调节甲状腺激素(T₄ 和 T₃)的合成和释放。 TRH 的生理功能 TRH 的主要功能是调节甲状腺激素的分泌。当体内甲状腺激素水平降低时,下丘脑分泌 TRH 增加,刺激垂体前叶分泌 TSH。TSH 进一步作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成和释放。这一反馈调节机制对于维持体内甲状腺激素水平的稳定至关重要。甲状腺激素在调节新陈代谢、生长发育、体温和心血管功能等方面发挥着重要作用。 TRH 的其他生理作用 除了调节甲状腺功能,TRH 还参与多种其他生理过程。例如,TRH 可以调节体温,通过作用于下丘脑的体温调节中枢,促进产热和散热。此外,TRH 还影响食欲和睡眠,具有一定的抗抑郁和抗焦虑作用,是研究情绪障碍的重要靶点。

重组人Siglec-5还可用于开发针对炎症和自身免疫疾病的新型治疗策略。

角质细胞生长因子(Keratinocyte Growth Factor,KGF)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要由成纤维细胞分泌,对上皮细胞的增殖、分化和存活具有重要作用。KGF在组织修复、皮肤再生和癌症治疗中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 KGF的结构与功能 KGF是一种小分子多肽,由206个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与角质细胞生长因子受体(KGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进上皮细胞的增殖和分化。KGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在组织修复中的作用 KGF在组织修复和再生中发挥着重要作用。在伤口愈合过程中,KGF的表达显著增加,它能够促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合和组织再生。此外,KGF还参与皮肤和黏膜的维持,对皮肤的完整性和功能具有重要意义。例如,在烧伤和慢性伤口治疗中,KGF能够加速伤口愈合,减少疤痕形成。 在癌症治疗中的应用 KGF在癌症治疗中的应用前景广阔。

该制剂完整保留钙依赖的磷酸胆碱结合位点,ELISA 显示与 CRP 共同抗原的交叉反应<1%。

重组生物素化人CDH17蛋白(Recombinant Biotinylated Human CDH17 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞黏附、组织发育以及疾病机制的研究中。CDH17(肝细胞黏附分子,H-Cadherin)属于经典的钙黏蛋白家族,主要在肝脏、胰腺等组织中表达,参与细胞间黏附和组织形态的维持。 CDH17的功能与作用 CDH17是一种典型的钙黏蛋白,通过其细胞外结构域介导细胞间的同型黏附作用,维持组织的完整性和稳定性。在肝脏中,CDH17在肝细胞的极化和胆管形成中发挥重要作用。此外,CDH17还参与调节细胞的增殖和分化,对组织的发育和修复至关重要。近年来,研究发现CDH17在某些肿瘤中的表达模式发生改变,可能与肿瘤的侵袭和转移能力相关,使其成为肿瘤学研究中的一个重要靶点。 重组生物素化CDH17蛋白的优势 重组生物素化人CDH17蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。

在实际操作中,BPTE 电泳缓冲液(10×, RNase free)的使用非常方便。

4-1BB(CD137)是一种重要的共刺激分子,属于肿瘤坏死因子(TNF)受体超家族。它在T细胞的活化、增殖、存活以及免疫调节中发挥关键作用。生物素化重组人4-1BB(Biotinylated Recombinant Human 4-1BB)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 4-1BB主要在活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞上表达,通过与其配体4-1BBL结合,提供共刺激信号,增强T细胞的活化和增殖。4-1BB信号通路的激活能够促进细胞因子的分泌,增强细胞的免疫功能,并在免疫反应中发挥重要作用。此外,4-1BB还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫稳态。 在病理状态下,4-1BB的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,4-1BB的高表达可能促进肿瘤细胞的免疫逃逸;在自身免疫性疾病中,4-1BB的过度激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 生物素化重组人4-1BB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。

在自身免疫性疾病或肿瘤微环境中,LAIR2的功能失调可能导致免疫反应的异常。

在神经科学和血管生物学的研究中,GPR124(G蛋白偶联受体124)因其在脑血管发育和神经保护中的关键作用而备受关注。GPR124是一种G蛋白偶联受体,主要表达在脑血管内皮细胞中,参与调节脑血管的形成和功能。Rabbit anti-GPR124 Polyclonal Antibody的出现,为深入研究GPR124的功能提供了重要的工具。 GPR124的功能 GPR124在脑血管发育中发挥核心作用。它通过与Reelin蛋白相互作用,调节脑血管内皮细胞的迁移和增殖,促进脑血管的形成和成熟。此外,GPR124还参与调节血脑屏障的完整性,影响脑血管的通透性和神经保护功能。在神经发育过程中,GPR124通过调节血管生成和神经元的存活,对大脑的正常发育至关重要。 Rabbit anti-GR124 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-GPR124 Polyclonal Antibody通过特异性识别GPR124蛋白,为研究人员提供了一种精确检测和分析GPR124表达水平的方法。这种抗体可以用于多种实验技术,包括Western Blot、免疫沉淀和免疫荧光等。

在肿瘤学研究中,该蛋白可用于评估LRRC15在肿瘤微环境中的表达和功能变化。

在代谢生物学和神经科学领域,Recombinant Biotinylated Mouse GFRAL(重组生物素化小鼠GFRAL)正成为研究代谢调节和神经保护机制的重要工具。 GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种新型的受体蛋白,主要表达在神经系统和某些代谢相关组织中。它与GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族配体结合,参与调节神经元的存活、分化和功能。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GFRAL通过与GDNF家族配体结合,调节能量代谢和食欲,对维持代谢稳态发挥重要作用。此外,GFRAL在神经保护和神经退行性疾病中的潜在作用也备受关注。 重组生物素化技术为GFRAL蛋白的研究带来了新的突破。

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