幻灯二

长盐土生古菌SHMCCD73899-多变根毛霉-StreptomyceshundungensisStreptomyceshundungensis

它可能通过与特定的受体结合,调节神经元的活动,进而影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的功能。

重组人CD31(Recombinant Human CD31, His Tag)是一种130 kDa的I型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为血管内皮细胞间黏附连接的关键分子,CD31(又称PECAM-1)通过同源二聚化介导细胞间黏附,并传递双向抑制信号抑制白细胞过度迁移,在血管完整性维持、炎症调控及肿瘤血管正常化中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD31胞外Ig样结构域与同源配体的亲和力(Kd≈8.2 nM)。重组蛋白可: 在体外重建内皮细胞单层(跨内皮电阻提升2.3倍); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD31检测批间CV值<4%; 与抗CD31阻断抗体联用,增加TEM中白细胞迁移(迁移率提升60%)。 突破性应用 血管修复:His-CD31包被支架促进缺血下肢血管再生(血流恢复率提升50%); 肿瘤血管正常化:CD31激动剂联合抗VEGF使胶质瘤血管周细胞覆盖率提升2.1倍,增强化疗递送; 炎症调控:在脓毒症模型中,CD31激活减少肺血管渗漏(蛋白渗出降低45%)。

由于UDG在高温下仍保留部分活性,建议在反应结束后添加尿嘧啶糖基化酶抑制剂(UGI)

纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)是FGF受体家族的关键成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和凋亡等生物学过程。FGFR3的异常表达或突变与多种疾病密切相关,如骨骼发育异常和某些癌症。Recombinant Human FGFR3 beta (IIIb) Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR3 beta (IIIb)蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR3的功能研究和疾病机制探索提供了强大的支持。 FGFR3 beta (IIIb)是FGFR3的一个重要亚型,主要在上皮细胞中表达。它通过与FGF配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长和分化。FGFR3在骨骼发育和软骨形成中发挥关键作用,其突变常导致骨骼发育异常,如软骨发育不全。此外,FGFR3的异常表达还与多种癌症的发生发展有关,如膀胱癌和子宫颈癌。 重组人FGFR3 beta (IIIb)蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。His标签便于通过镍柱(Ni-NTA)进行高效纯化,而Avi标签则可用于生物素标记,进一步增强蛋白的检测灵敏度和特异性。

重组大鼠BD-1广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和抗菌机制研究。

在免疫学和疫苗研究领域,Recombinant Canine CD40(重组犬类CD40)正成为探索免疫调节和疫苗开发机制的重要工具。 CD40(共刺激分子CD40)是一种重要的共刺激分子,主要表达在抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞表面。它通过与CD40配体(CD40L)结合,激活免疫细胞,促进T细胞的活化、增殖和分化,调节免疫反应。CD40在免疫系统中发挥关键作用,有助于维持免疫稳态和清除病原体。此外,CD40在肿瘤免疫治疗和疫苗开发中也具有重要的应用前景。 重组技术为CD40蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类CD40蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、免疫细胞激活和疫苗开发等。 利用重组犬类CD40蛋白,研究人员可以深入探究CD40在免疫调节中的作用机制。例如,通过与CD40L结合,可以在体外细胞培养中激活T细胞,研究T细胞的活化和增殖过程;通过基因敲除和过表达实验,可以研究CD40在免疫反应中的功能。 此外,重组犬类CD40蛋白还可用于疫苗开发和疾病模型研究。

随着研究的深入,SDF - 1α 在再生医学和疾病治疗中的应用前景将逐渐显现。

Glucagon-Like Peptide I (7-37)(GLP-I (7-37))是一种由肠道L细胞分泌的肠促胰岛素,具有调节血糖、促进胰岛素分泌和抑制胃排空等多种生理功能。GLP-I (7-37)在维持血糖稳态和调节消化功能中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 结构与功能 GLP-I (7-37) 是一种由37个氨基酸组成的多肽,其序列源自胰高血糖素原的加工产物。GLP-I (7-37) 通过其特异性受体——GLP-1受体发挥作用,该受体广泛分布于胰岛β细胞、胃肠道和心血管系统中。GLP-I (7-37) 的主要功能包括: 促进胰岛素分泌:GLP-I (7-37) 能够刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,从而降低血糖水平。 抑制胰高血糖素分泌:GLP-I (7-37) 可以抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖水平。 调节胃肠道功能:GLP-I (7-37) 能够抑制胃排空,延缓食物的消化和吸收,从而减少餐后血糖的快速上升。 调节食欲:GLP-I (7-37) 还可以作用于下丘脑,抑制食欲,减少食物摄入。

这表明Vaspin不仅是一个重要的生物标志物,也可能成为治疗代谢性疾病的新靶点。

重组人Ephrin-A4蛋白(Recombinant Human Ephrin-A4)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面配体,属于Ephrin家族。Ephrin-A4在细胞间信号传导、神经发育、血管生成以及组织形态发生中发挥着重要作用,是研究细胞生物学和疾病机制的关键工具。 Ephrin-A4主要通过与Eph受体家族成员结合来调节细胞行为。Eph受体是一类受体酪氨酸激酶,广泛参与细胞间的通信过程。Ephrin-A4与EphA受体结合后,能够激活下游信号通路,调节细胞的迁移、增殖、分化和凋亡。在神经系统中,Ephrin-A4通过与EphA受体的相互作用,指导神经元的轴突导向和突触形成,对于神经系统的正常发育至关重要。此外,Ephrin-A4在血管生成过程中也发挥重要作用,通过调节内皮细胞的迁移和管状结构的形成,促进新生血管的生成。 重组人Ephrin-A4蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达Ephrin-A4基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然Ephrin-A4的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞信号传导和组织发育中的作用机制。

它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,能够促进这些细胞的增殖、分化和成熟。

VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过HEK 293细胞表达系统生产的VEGF165,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和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 VEGF165由165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。VEGF165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。 HEK 293 表达系统的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过HEK 293细胞表达的VEGF165,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。

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