紫红曲霉SHMCCD68011-淡紫紫霉SHMCCD62460-溜曲霉Aspergillustamarii
重组生物素化技术的应用,为TSLP蛋白的研究带来了新的突破。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的支持。Recombinant Human GPC3(重组人糖磷脂蛋白3,GPC3)作为一种重要的生物技术产品,正在成为癌症研究和治疗领域的关键工具。 GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要在胚胎发育过程中发挥重要作用,但在成年后其表达通常受到严格调控。然而,在多种恶性肿瘤中,如肝母细胞瘤、卵巢癌和某些神经内分泌肿瘤,GPC3的表达显著上调。这种异常表达使得GPC3成为极具潜力的癌症治疗靶点,同时也为癌症的早期诊断提供了新的标志物。 重组人GPC3蛋白的制备为深入研究其在肿瘤中的作用机制提供了有力工具。通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化GPC3蛋白,从而便于开展一系列实验研究。例如,研究人员可以利用重组GPC3蛋白研究其在细胞增殖、迁移和侵袭中的作用机制,揭示其与肿瘤微环境的相互作用。此外,重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。 在癌症治疗方面,重组人GPC3蛋白的应用前景广阔。基于GPC3的靶向治疗策略正在不断探索中。
BD-1在研究皮肤疾病如特应性皮炎和蕈样肉芽肿中的表达差异时也具有重要价值。
干细胞因子(SCF,小鼠)是一种重要的细胞生长因子,在小鼠的干细胞增殖、分化和存活过程中发挥着关键作用。它在生物医学研究中具有重要应用,尤其是在干细胞生物学和血液学领域。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在小鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 疾病研究与应用 SCF 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些血液疾病中,SCF 的水平变化可能导致造血功能异常,影响血液细胞的生成。此外,SCF 在某些癌症中的作用也引起了研究者的关注。
M-CSF 在单核细胞和巨噬细胞的发育和功能中发挥着重要作用。
在免疫学的广阔领域中,Flt-3L(Fms样酪氨酸激酶3配体)与猕猴(Rhesus Macaque)的结合,为人类免疫研究搭建了一座重要的桥梁。Flt-3L是一种关键的细胞因子,能够促进多种免疫细胞的增殖和分化,而猕猴作为与人类基因高度相似的非人灵长类动物,是研究人类免疫系统和疾病机制的重要模型。 Flt-3L的关键作用 Flt-3L在免疫系统中扮演着至关重要的角色。它能够促进造血干细胞和祖细胞的增殖,特别是对树突状细胞(DCs)的发育至关重要。树突状细胞是免疫系统中的“哨兵”,负责识别和呈递抗原,激活T细胞,从而启动免疫反应。Flt-3L通过与Flt-3受体结合,激活下游信号通路,促进这些细胞的成熟和功能发挥。 猕猴模型的重要性 猕猴的免疫系统与人类极为相似,这使得它们成为研究人类免疫反应和疾病机制的理想模型。猕猴能够模拟人类的多种疾病,包括艾滋病、疟疾和癌症等。通过在猕猴中研究Flt-3L的作用,科学家可以更好地理解人类免疫系统的功能和疾病发生机制。 研究与应用 在实验室中,科学家们利用猕猴模型研究Flt-3L对免疫细胞的影响。
CDCP1的异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
干细胞因子(SCF,Stem Cell Factor),也称为肥大细胞生长因子(MGF)或肥大细胞生长因子-1(MGF-1),是一种重要的细胞因子,广泛参与干细胞的生长、发育和分化。SCF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和巨噬细胞等,对造血干细胞、肥大细胞和黑色素细胞等的增殖和存活具有关键作用。 一、SCF的结构与功能 SCF有两种主要形式:膜结合型(mSCF)和可溶性型(sSCF)。膜结合型SCF主要通过细胞间接触发挥作用,而可溶性型SCF则通过血液循环作用于远处的靶细胞。SCF通过与其受体c-Kit结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、存活和分化。c-Kit是一种酪氨酸激酶受体,其在多种细胞类型中表达,尤其是在造血干细胞和肥大细胞中。 二、SCF在干细胞发育中的作用 SCF在造血干细胞的发育和维持中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的增殖和存活,增强其对其他生长因子的响应。此外,SCF还参与调节肥大细胞的发育和功能,促进其成熟和脱颗粒,释放组胺等炎症介质。在黑色素细胞中,SCF通过激活c-Kit受体,促进黑色素细胞的增殖和黑色素合成。
它主要通过与 CSF-1 受体结合,激活下游的信号通路,调节单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。
Recombinant Mouse DKK1 Protein, His Tag(重组小鼠DKK1蛋白,带His标签)是一种重要的分泌蛋白,属于DKK蛋白家族。它在Wnt信号通路的调控中发挥关键作用,是生物医学研究中的重要工具,尤其是在癌症、骨骼发育和神经退行性疾病的研究中。 功能与作用 DKK1通过与LRP5/6受体结合,抑制Wnt信号通路的激活,从而调节细胞增殖、分化和存活。在骨骼发育中,DKK1能够抑制成骨细胞的分化,调节骨量和骨密度。在癌症研究中,DKK1的异常表达与多种肿瘤的发生和发展相关,例如在多发性骨髓瘤中,DKK1的高表达与骨质溶解性病变密切相关。此外,DKK1在神经退行性疾病如阿尔茨海默病中也发挥重要作用,其在大脑中的积累可能导致神经元损伤。 研究应用 重组小鼠DKK1蛋白被广泛应用于研究Wnt信号通路的调控机制、骨骼发育以及癌症发生发展。例如,在细胞实验中,DKK1被用于抑制Wnt信号通路的激活,研究其对细胞增殖和分化的影响。在动物模型中,DKK1的过表达或敲除可用于研究其在骨骼代谢和肿瘤发生中的作用。此外,DKK1在研究神经退行性疾病中的应用也备受关注。
在基础研究中,Bombesin 被广泛用于研究细胞信号传导和生理调节机制。
CLEC12A(C型凝集素样结构域家族成员12A),也被称为MICL或DCAL2,是一种表达在髓系细胞(如树突状细胞、巨噬细胞和中性粒细胞)上的抑制性受体。它通过调节炎症反应和免疫细胞的活化,在免疫系统中发挥重要作用。Recombinant Mouse CLEC12A(重组小鼠CLEC12A蛋白)作为一种生物技术工具,为研究其功能和开发潜在治疗策略提供了重要支持。 CLEC12A的功能与作用 CLEC12A含有免疫受体酪氨酸抑制性基序(ITIM),能够通过与配体结合(如尿酸晶体)调节炎症反应。研究表明,CLEC12A在多种炎症性疾病模型中发挥抑制性作用,例如在痛风和类风湿性关节炎模型中,CLEC12A的表达减少会加剧炎症反应。此外,CLEC12A还参与调节中性粒细胞的呼吸爆发和细胞因子(如IL-8)的释放。 重组小鼠CLEC12A蛋白的应用 Recombinant Mouse CLEC12A蛋白可用于开发针对CLEC12A的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。例如,通过流式细胞术和免疫组化检测CLEC12A的表达水平,可以研究其在不同细胞类型中的分布和功能。
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