Recombinant Rhesus macaque LILRB1-葡萄牙假丝酵母CandidalusitaniaeACCC20201-鼠李糖乳杆菌LactobacillusrhamnosusDSMZ8746=NCFB2981
IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
在生物医学领域,Recombinant Human FGF-13(重组人成纤维细胞生长因子 13)正逐渐成为研究焦点。FGF-13 属于成纤维细胞生长因子家族,该家族成员广泛参与细胞增殖、分化、迁移等多种生理过程。而 FGF-13 特别在神经系统中发挥独特作用,它在神经元的形态发生和神经回路的形成中起着关键调节作用。 研究表明,FGF-13 能够与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而影响神经元的生长和存活。在神经系统损伤的情况下,如脑卒中、神经退行性疾病等,FGF-13 的表达模式可能会发生变化。科学家们正在探索利用重组人 FGF-13 来促进受损神经的修复和功能恢复。通过基因工程技术生产的重组人 FGF-13,具有与天然 FGF-13 相似的生物活性,且能够大量制备,为临床应用提供了可能。 目前,关于重组人 FGF-13 的研究还在不断深入。它在神经再生医学领域的应用前景令人期待,有望为神经损伤患者带来新的治疗希望,改善他们的生活质量。不过,从实验室到临床应用还有很长的路要走,需要进一步的实验验证其安全性和有效性。
适用于多种实验条件,包括不同的琼脂糖浓度和电泳电压(4-10 V/cm),能够根据实验需求灵活调整
重组人蛋白(Recombinant Human Proteins)是现代生物技术的重要产物,通过基因工程技术在体外表达和纯化的人类蛋白质。它们在生物医学研究、疾病诊断和治疗中发挥着至关重要的作用,成为推动医学进步的关键工具。 重组人蛋白的制备与优势 重组人蛋白的制备通常涉及将目标基因插入到适合的表达系统(如细菌、酵母、昆虫细胞或哺乳动物细胞)中,通过优化表达条件,实现高效蛋白表达和纯化。与天然蛋白相比,重组蛋白具有诸多优势:其来源丰富,可大规模生产;纯度高,能够满足严格的实验和临床要求;并且可以通过基因工程手段进行修饰,以增强其功能或稳定性。 应用领域 在生物医学研究中,重组人蛋白是不可或缺的工具。例如,重组细胞因子(如重组人白细胞介素、干扰素)用于研究免疫细胞的激活和信号传导;重组生长因子(如重组人表皮生长因子、血管内皮生长因子)用于研究细胞增殖和组织修复。这些重组蛋白为理解细胞生物学的基本机制提供了重要支持。 在疾病治疗方面,重组人蛋白的应用更是广泛。重组胰岛素是糖尿病治疗的重要药物,显著改善了糖尿病患者的生活质量;重组人促红细胞生成素(EPO)用于治疗贫血。
它属于 CC 趋化因子家族,参与调节多种免疫细胞的迁移和激活。
在人体复杂的免疫系统中,白细胞介素-1α(IL-1α)是一种关键的细胞因子,它在启动和调节免疫反应中发挥着至关重要的作用。IL-1α由多种细胞产生,尤其是巨噬细胞和树突状细胞,这些细胞在感知到病原体入侵或组织损伤时,迅速释放IL-1α,从而激活免疫系统。 IL-1α的生物学功能 IL-1α的主要功能是作为免疫反应的“警报器”。它能够激活多种免疫细胞,如T细胞和B细胞,促使它们参与免疫反应。此外,IL-1α还能促进炎症反应,通过诱导血管扩张和增加血管通透性,使更多的免疫细胞能够到达感染或损伤部位。它还能刺激细胞因子的释放,进一步放大免疫反应的信号。 临床应用与研究 IL-1α在多种疾病的治疗和研究中具有重要价值。在癌症治疗中,IL-1α能够增强免疫细胞的活性,帮助机体识别和攻击肿瘤细胞。此外,它还在疫苗开发中发挥重要作用,通过增强免疫反应,提高疫苗的保护效果。然而,IL-1α的过度激活也可能导致自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮,因此,调节IL-1α的活性成为治疗这些疾病的一个重要方向。
此外,TGF - β2还参与了胚胎发育的调控,对器官的形成和发育起着不可或缺的作用。
VEGF164(血管内皮生长因子164,大鼠)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的VEGF164,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 VEGF164由164个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF164在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的VEGF164,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。
C-Peptide(连接肽)是人类胰岛素合成过程中的一个中间产物。
Biotinylated Recombinant Human FGFR1 alpha(IIIc) Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人成纤维细胞生长因子受体1 α(IIIc)蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于细胞增殖、发育生物学以及肿瘤研究等领域。成纤维细胞生长因子受体1(FGFR1)是酪氨酸激酶受体家族的重要成员,参与细胞增殖、分化、存活和迁移等多种生物学过程。FGFR1的异常表达或激活与多种疾病(如发育异常和肿瘤)密切相关。 生物素标记技术为FGFR1的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Recombinant Human FGFR1 alpha(IIIc)能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对FGFR1的高灵敏度检测和定位分析。His-Avi Tag的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值,其中组氨酸标签(His Tag)可用于蛋白的纯化和固定,而生物素酰化标签(Avi Tag)则便于生物素的共价连接。
IL - 12还能激活NK细胞,增强其细胞毒性,使其能够更有效地识别和杀伤肿瘤细胞和病毒感染的细胞。
IRBP(Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein,视网膜间视黄醇结合蛋白)是一种在视网膜中发挥关键作用的蛋白质,参与视黄醇的运输和光感受器的正常功能。IRBP(161–180) 是IRBP的一个特定片段,包含其序列的第161至180位氨基酸,这一片段在IRBP的功能中具有重要意义。 IRBP的结构与功能 IRBP是一种由1113个氨基酸组成的大型糖蛋白,广泛存在于视网膜的视锥细胞和视杆细胞之间。IRBP的主要功能是运输视黄醇(维生素A的衍生物),这对于光感受器的正常功能至关重要。视黄醇是视紫红质(视杆细胞中的感光蛋白)的组成部分,参与光信号的转导过程。IRBP通过结合和运输视黄醇,确保视紫红质的再生和光感受器的正常功能。 IRBP(161–180) 的特性 IRBP(161–180) 是IRBP的一个关键片段,包含其序列的第161至180位氨基酸。这一片段在IRBP的功能中具有重要意义,特别是其在视黄醇结合和运输中的作用。研究表明,IRBP(161–180) 保留了IRBP的视黄醇结合能力,能够与视黄醇特异性结合并促进其运输。
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