幻灯二

鲁氏接合酵母ZygosaccharomycesrouxiiAS2.181-真贝酵母SHMCCD54823-树脂枝孢霉DSM1203=NRRL2778=NBRC100535

在诊断领域,重组人GPC3蛋白也为癌症的早期检测提供了新的思路。

在生物医学研究中,硫酸软骨素蛋白多糖4(CSPG4)作为一种重要的细胞表面蛋白,广泛参与细胞的增殖、分化、迁移以及细胞间信号传导等生物学过程。重组食蟹猴CSPG4蛋白的出现,为深入研究这一分子在神经科学和肿瘤生物学中的作用提供了有力的工具。 CSPG4在神经系统中具有关键作用。它主要表达于神经胶质细胞和神经元表面,参与神经系统的发育、神经可塑性以及神经损伤后的修复过程。在神经发育阶段,CSPG4能够调节神经元的迁移和突触形成,对神经网络的构建至关重要。在神经损伤后,CSPG4的表达变化与神经再生和修复密切相关,其在细胞外基质中的分布和功能调节神经再生的微环境。因此,重组食蟹猴CSPG4蛋白可用于体外研究其在神经细胞中的功能,通过与神经细胞共培养,观察其对神经细胞生长、分化和迁移的影响,为神经修复和神经再生的研究提供新的思路。 除了在神经系统中的作用,CSPG4在肿瘤生物学中也扮演着重要角色。CSPG4的异常表达与多种肿瘤的发生、发展和侵袭密切相关。在黑色素瘤、胶质瘤等肿瘤中,CSPG4的高表达与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力增强有关。

在临床应用方面,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于开发诊断试剂。

在生物医学研究中,Recombinant Human AXL Protein, His Tag(重组人类AXL蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞存活、肿瘤生物学和免疫调节的研究中。AXL是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 结构与功能 AXL是一种由784个氨基酸组成的跨膜蛋白,分子量约为100 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内酪氨酸激酶结构域。细胞外结构域负责与配体Gas6结合,而细胞内结构域则通过激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。重组人类AXL蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。AXL的主要功能包括: 细胞存活:AXL通过与配体Gas6结合,激活PI3K/Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。 细胞增殖与迁移:AXL能够调节细胞的增殖和迁移,特别是在肿瘤细胞中,AXL的激活与肿瘤的侵袭和转移能力增强相关。 免疫调节:AXL在免疫系统中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化和功能,影响炎症反应和免疫应答。

这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

重组人降钙素原(Recombinant Human Procalcitonin,简称PCT)是一种重要的生物标志物,主要用于诊断细菌感染和脓毒症。PCT是由甲状腺C细胞以及肺和肠道的某些内分泌细胞产生的。在正常情况下,PCT会被迅速分解为降钙素等片段,但在细菌感染、创伤或休克等情况下,未加工的PCT水平会显著升高。 重组人PCT通常在大肠杆菌(E. coli)中表达,纯度可达95%以上。它是一种单链多肽,含有116个氨基酸,分子量约为12.8 kDa。这种蛋白在多种免疫学检测中被用作阳性对照。 PCT水平的升高与多种疾病相关,尤其是在炎症或细菌感染状态下。因此,PCT被广泛用于临床诊断中,以帮助区分细菌感染和病毒感染,并指导抗生素的使用。此外,PCT的应用范围还扩展到了急性心力衰竭和血管炎等疾病的诊断。 随着对PCT研究的深入,其在诊断和治疗监测中的价值不断被挖掘,为临床医生提供了一个有力的工具,以更准确地评估患者的感染状态。

流式微球捕获及体内感染模型,是研究抗菌免疫、肠道菌群稳态及自身免疫疾病的多功能试剂。

Angiotensin II(血管紧张素II)是一种由8个氨基酸组成的多肽激素,在调节血压和心血管功能中发挥着关键作用。它通过激活血管紧张素受体(AT1和AT2),引起血管收缩、增加醛固酮分泌和促进钠潴留,从而维持血压稳定。Angiotensin II在人体中的作用机制使其成为研究心血管疾病的重要靶点。 结构与功能 Angiotensin II的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe,这种序列使其能够特异性地结合并激活血管紧张素受体。其主要功能包括: 血管收缩:Angiotensin II通过激活AT1受体,引起血管平滑肌收缩,从而增加血压。 醛固酮分泌:它刺激肾上腺皮质分泌醛固酮,促进肾脏对钠的重吸收,增加血容量,进一步提高血压。 钠潴留:Angiotensin II通过作用于肾脏,促进钠的重吸收,增加血容量,维持血压稳定。 临床应用与研究 Angiotensin II在心血管疾病的研究和治疗中具有重要应用价值。

选择合适的检测方法,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析,以确保结果的准确性和可靠性。

C-Type Natriuretic Peptide(CNP,C型钠尿肽)是一种由 22 个氨基酸组成的多肽激素,主要由血管内皮细胞和神经细胞分泌。CNP (1-22) 是其主要活性形式,在调节心血管系统和骨骼生长方面发挥着重要作用。 心血管调节功能 CNP (1-22) 在心血管系统中具有多种生理功能。它通过激活其特异性受体 NPR-B,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管舒张,降低血压。此外,CNP 还能抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。这些作用使其在维持心血管系统稳态方面发挥关键作用。 骨骼生长与发育 CNP (1-22) 在骨骼生长和发育中也扮演着重要角色。它通过作用于骨骼生长板中的软骨细胞,促进软骨细胞的增殖和分化,从而促进骨骼的纵向生长。研究表明,CNP 在治疗儿童骨骼发育不良和某些遗传性骨骼疾病方面具有潜在的应用价值。 医学应用与研究前景 CNP (1-22) 的研究不仅有助于理解心血管和骨骼系统的生理机制,还为开发新型药物提供了靶点。例如,基于 CNP 的药物正在被开发用于治疗高血压、心力衰竭和某些骨骼疾病。

mFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。

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。

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