神话脂环酸芽孢杆菌-巴伐利亚鸟氨酸芽孢杆菌-蜡样芽胞杆菌BacilluscereusCMCC(b)63303=NCTC7997
除了在诊断中的应用,PSA1 (141-150) 还在前列腺癌的治疗中展现出潜在价值。
在细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus uPAR(重组食蟹猴尿激酶型纤溶酶原激活剂受体)是一种重要的研究工具。uPAR 是一种细胞表面糖蛋白,主要参与细胞外基质的降解、细胞迁移和组织重塑,其在肿瘤侵袭和转移中发挥着关键作用。 结构与功能 uPAR 是一种单次跨膜蛋白,包含三个结构域:一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域负责与尿激酶型纤溶酶原激活剂(uPA)结合,而细胞内结构域则通过与细胞骨架蛋白相互作用,调节细胞的运动和信号传导。uPAR 的主要功能是通过激活 uPA,将纤溶酶原转化为纤溶酶,从而降解细胞外基质,促进细胞迁移和侵袭。 在肿瘤中的作用 uPAR 在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌和前列腺癌等。其高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。研究表明,uPAR 可能通过以下机制促进肿瘤进展: 细胞外基质降解:uPAR 通过激活 uPA,促进纤溶酶的生成,降解细胞外基质,为肿瘤细胞的迁移和侵袭提供通道。 细胞迁移与侵袭:uPAR 与细胞骨架蛋白相互作用,调节细胞的运动能力,增强肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。
在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。
重组食蟹猴间皮素(Recombinant Cynomolgus MSLN)蛋白是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其在癌症研究和治疗领域。间皮素(MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和某些上皮细胞中表达。然而,MSLN在多种癌症中的异常高表达使其成为肿瘤标志物和治疗靶点。 MSLN与癌症 MSLN在多种癌症中异常高表达,包括胰腺癌、卵巢癌、肺癌和间皮瘤等。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。MSLN通过与细胞外基质和其他细胞表面分子相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和增殖。此外,MSLN还可能通过激活下游信号通路,抑制细胞凋亡,从而促进肿瘤的进展。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴MSLN蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将MSLN基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴MSLN蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。
在临床应用中,重组人药物的个体差异反应、长期安全性等问题也需要持续关注和深入研究。
重组人BTN2A1&BTN3A1复合体蛋白(Recombinant Human BTN2A1&BTN3A1 Complex Protein, His and Flag Tag)是首个通过共表达系统获得的异源二聚体复合物,分子量约110 kDa,由HEK293细胞生产,BTN2A1亚基带His标签,BTN3A1亚基带Flag标签,纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。该复合体模拟天然免疫突触中BTN2A1-BTN3A1的相互作用,通过协同结合Vγ9Vδ2 T细胞受体(TCR)和CD277,精准调控γδT细胞的活化阈值。 结构与功能机制 His/Flag双标签设计实现复合体的高效纯化与定向固定:BTN2A1的His标签用于镍柱捕获,BTN3A1的Flag标签便于ELISA检测。重组复合体与Vγ9Vδ2 TCR的亲和力(Kd≈5.2 nM)较单体提升10倍,可触发γδT细胞释放IFN-γ(峰值浓度提升4.8倍)和颗粒酶B,同时通过BTN3A1的ITIM基序防止过度活化。
重组人Wnt-3a蛋白通过先进的重组技术生产,能够保持其天然的生物活性。
脂肪动员激素(Adipokinetic Hormone,AKH)是一种由蝗虫的神经内分泌细胞产生的神经肽,主要在蝗虫的脂肪体中发挥作用,调节能量代谢。AKH在蝗虫中首次被发现,其主要功能是动员脂肪和碳水化合物,以满足飞行等高强度活动的能量需求。 结构与功能 AKH的结构在不同昆虫中有所不同,但其核心特征得以保留。蝗虫中的AKH-I是一个由10个氨基酸组成的多肽,其序列是pGlu-Leu-Asn-Phe-Thr-Pro-Asn-Trp-Gly-Thr-NH2。这种激素通过激活脂肪体中的脂解和糖原分解过程,增加循环中的能量物质,如二酰基甘油和海藻糖。 生理作用 AKH在蝗虫中扮演着类似哺乳动物中胰高血糖素的角色,能够提高血淋巴中的海藻糖水平,从而为飞行等高能耗活动提供能量。此外,AKH还参与调节蝗虫的心率和色素分布。 研究与应用 AKH的研究有助于理解昆虫如何调节能量代谢,以适应不同的生理需求。例如,在蝗虫中,AKH的分泌增加与飞行活动密切相关。这种激素的发现和研究,不仅为昆虫生理学提供了重要的见解,也为开发新的害虫管理策略提供了可能的靶点。
其氨基酸序列在不同物种之间具有高度的保守性,这表明它在生物进化过程中一直扮演着重要的生理角色。
T4 Gene 32 Protein(T4 gp32)是一种由T4噬菌体基因32编码的单链DNA(ssDNA)结合蛋白,广泛应用于分子生物学实验中。该蛋白在T4噬菌体的DNA复制和修复过程中起关键作用,能够协调性地结合并稳定瞬时形成的ssDNA区域。 功能与特性稳定ssDNA:T4 gp32能够高效结合ssDNA,防止其降解或重新退火,尤其在DNA复制和修复过程中发挥重要作用。促进酶活性:该蛋白可显著提高限制性内切酶的消化效率、RT-PCR中反转录的效率,以及T4 DNA聚合酶的活性。增强PCR效率:在PCR反应中,T4 gp32能够提高产物的产量和特异性,特别是在处理复杂样本(如土壤样本)时,可有效降低抑制物的影响。应用场景电子显微镜观察:用于稳定和标记ssDNA区域,便于通过电子显微镜观察细胞内DNA的结构。重组酶聚合酶扩增(RPA):在RPA反应中,T4 gp32能够显著提高扩增效率,适用于快速、等温的核酸检测。RT-PCR和qPCR:通过结合ssDNA,T4 gp32能够提高反转录效率,增强反应的灵敏度。
重组食蟹猴C反应蛋白在研究人类炎症反应机制、免疫调节过程以及药物筛选等方面具有独特的优势。
重组人CEACAM-7蛋白(Recombinant Human CEACAM-7 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞黏附分子,属于CEACAM(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule)家族。CEACAM-7在细胞黏附、肿瘤发生和免疫调节中发挥着关键作用,是研究肿瘤学和细胞生物学的重要工具。 细胞黏附与肿瘤生物学 CEACAM-7是一种糖蛋白,主要表达于上皮细胞和某些肿瘤细胞表面。它在正常生理条件下主要参与细胞间的黏附和组织的形成。然而,在肿瘤细胞中,CEACAM-7的异常表达与肿瘤的发生、发展和转移密切相关。CEACAM-7通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和侵袭。此外,CEACAM-7还参与调节细胞内的信号传导,激活多种下游信号通路,如PI3K/Akt和Ras/MAPK通路,从而促进细胞的增殖和存活。 重组人CEACAM-7蛋白的应用 重组人CEACAM-7蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。
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