幻灯二

奥默毕赤酵母SHMCCD57146-埃里砖格孢菌属-酱油曲霉AS3.495

在肿瘤学研究中,LRIG1因其在肿瘤抑制中的重要作用,已成为潜在的治疗靶点。

在生物医学研究的浩瀚领域中,重组人白细胞介素 - 22(Recombinant Human IL - 22 Protein)正以其独特的生物学特性吸引着众多科研人员的目光,成为探索免疫调节与组织修复机制的重要工具。 白细胞介素 - 22(IL - 22)是一种细胞因子,主要由天然杀伤(NK)细胞和某些 T 细胞亚群产生。它在免疫系统中扮演着多重角色,既参与免疫应答的调节,又对组织修复和再生有着显著的促进作用。IL - 22 可以与特定的细胞表面受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而影响细胞的生长、分化和功能。在免疫防御方面,它有助于增强免疫细胞的活性,抵御病原体的入侵;而在组织修复过程中,IL - 22 能够刺激多种细胞类型,如上皮细胞和成纤维细胞,促进其增殖和修复受损组织,对于维持组织稳态和功能至关重要。 重组人 IL - 22 蛋白的制备,借助先进的基因工程技术,实现了该蛋白的高效表达和纯化。这使得研究人员能够在体外精确地研究 IL - 22 的生物学功能,为深入理解其在生理和病理过程中的作用提供了可能。

DDT蛋白通过与Bcl-2家族蛋白相互作用,调节细胞凋亡的线粒体途径。

在现代生物医学研究中,重组人类肝细胞生长因子受体(Recombinant Human HGFR)正逐渐成为备受关注的焦点。肝细胞生长因子受体(HGFR),也被称为c-Met,是一种在细胞生长、分化、存活以及迁移等众多关键生理过程中发挥着不可或缺作用的受体酪氨酸激酶。它在多种细胞类型中广泛表达,尤其在肝脏、肾脏、骨骼等组织中,其功能尤为重要。 重组人类HGFR的出现,为深入研究该受体的功能机制以及相关疾病的发生发展提供了强有力的工具。通过重组技术生产的HGFR,能够以高度纯化和标准化的形式用于实验研究。它可以帮助科学家们更精准地探索HGFR与肝细胞生长因子(HGF)之间的相互作用。HGF与HGFR结合后,能够激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而促进细胞的增殖和迁移。例如,在肝脏再生过程中,HGF-HGFR信号通路的激活对于受损肝细胞的修复和新生肝细胞的生成起着至关重要的作用。 然而,HGFR的功能失调与多种疾病密切相关。在肿瘤领域,HGFR的异常激活或过表达常常与肿瘤的侵袭、转移以及耐药性有关。

重组人CD3E和CD3D的研究对于深入理解T细胞免疫机制具有重要意义。

Recombinant Human IL-12 Protein, His Tag(重组人白细胞介素-12蛋白,His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,由两个亚基(p35和p40)组成,形成异二聚体。IL-12在免疫系统中发挥关键作用,特别是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面,因其强大的免疫激活和抗感染功能而备受关注。 免疫激活与调节 IL-12主要由抗原呈递细胞(APCs)如巨噬细胞和树突状细胞分泌,能够激活T细胞和NK细胞,促进它们的增殖和细胞毒性。IL-12通过与IL-12受体结合,诱导T细胞分化为Th1细胞,增强细胞介导的免疫反应。此外,IL-12还能够促进干扰素-γ(IFN-γ)的产生,进一步增强免疫细胞的活性。 抗感染与抗肿瘤作用 IL-12在抗感染和抗肿瘤方面具有显著的潜力。它能够增强免疫系统对病原体的清除能力,特别是在抗病毒和抗细菌感染中。例如,在HIV感染中,IL-12能够增强CD8+ T细胞的活性,提高机体的抗病毒能力。此外,IL-12在抗肿瘤方面也显示出显著的潜力。它能够通过增强NK细胞和T细胞的活性,抑制肿瘤的生长和转移。

与结核分枝杆菌抗原共递送,诱导多功能γδT细胞应答(IFN-γ⁺TNF-α⁺双阳性细胞达62%)。

在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus CDH6(重组食蟹猴CDH6)因其在细胞黏附和肿瘤生物学中的关键作用而备受关注。CDH6(K-钙黏蛋白)是一种经典的钙黏蛋白,主要表达于肾脏、睾丸和某些上皮细胞,对细胞间黏附、组织形成和肿瘤生物学起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDH6通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CDH6在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的钙黏蛋白结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CDH6可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CDH6在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。 在肿瘤学研究中,CDH6在肿瘤细胞的侵袭和转移中起着重要作用。

基于GUCY2C的CAR-T细胞疗法和双特异性抗体已在临床前研究中展现出良好的抗肿瘤效果。

Kisspeptin-10 是一种由10个氨基酸组成的生物活性肽,属于Kisspeptin家族。它在生殖和神经内分泌调节中发挥着重要作用,特别是在启动和维持生殖激素分泌方面具有关键作用。Kisspeptin-10 通过激活其受体Kiss1R,调节多种生理过程,包括生殖、发育和能量平衡。 一、Kisspeptin-10 的结构与功能 Kisspeptin-10 的氨基酸序列为 "MDSRGRPKPPGN",其结构中含有多个保守的氨基酸残基,这些残基对于其生物学活性至关重要。Kisspeptin-10 通过与G蛋白偶联受体Kiss1R结合,激活下游信号通路,调节多种生理功能。Kisspeptin-10 的主要功能包括促进促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,从而调节生殖激素的合成和释放。 二、Kisspeptin-10 在生殖调节中的作用 Kisspeptin-10 在生殖系统中起着关键作用。它通过调节GnRH的分泌,控制促性腺激素的释放,从而影响性腺的发育和功能。

它能够促进细胞的增殖和分化,特别是在成骨细胞和软骨细胞中。

重组人神经营养因子(Recombinant Human PTN,也称为Pleiotrophin)是一种多功能的分泌性蛋白,属于细胞外基质相关蛋白家族。PTN在多种组织中表达,包括大脑、骨骼、软骨和血管内皮细胞,具有促进神经发育、细胞迁移和组织修复等多种生物学功能。 生物学功能 神经发育:PTN在神经系统的发育中起着重要作用,能够促进神经元的存活、分化和突起延伸。它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,支持神经元的生长和发育。 细胞迁移与增殖:PTN能够促进多种细胞类型的迁移和增殖,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在伤口愈合和组织修复过程中发挥关键作用,通过促进细胞的迁移和增殖,加速受损组织的修复。 骨骼发育:PTN在骨骼发育和重塑中也具有重要作用,能够调节软骨细胞和成骨细胞的活性,影响骨骼的生长和修复。 血管生成:PTN能够刺激内皮细胞的增殖和迁移,促进血管生成。这一特性使其在组织修复和再生医学中具有潜在的应用价值。 临床应用 神经退行性疾病:由于PTN在神经发育和保护中的作用,它在治疗神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)中具有潜在的应用价值。

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