Recombinant Mouse CA9-碧蝽小单孢菌SHMCCD58976=JCM30056-短刺小克银汉霉
MIP - 1α 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。
β-catenin肽是一种源自β-catenin蛋白的关键片段,广泛应用于细胞信号传导和癌症研究。β-catenin在细胞黏附和Wnt信号通路中发挥着重要作用,其异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。 一、β-catenin Peptide的结构与功能 β-catenin肽通常包含β-catenin蛋白的关键功能区域,这些区域在细胞信号传导和细胞黏附中具有重要作用。β-catenin蛋白通过与E-钙黏蛋白(E-cadherin)结合,维持细胞间的黏附。此外,β-catenin在Wnt信号通路中也起着关键作用,通过调节基因表达,影响细胞的增殖、分化和存活。 二、β-catenin Peptide在细胞信号传导中的作用 在Wnt信号通路中,β-catenin肽能够模拟β-catenin的功能,激活下游信号通路。当Wnt信号存在时,β-catenin肽可以抑制β-catenin的降解,使其在细胞质中积累并转移到细胞核内,激活特定基因的表达。这种机制对于细胞的正常发育和组织稳态至关重要。 三、β-catenin Peptide在癌症研究中的应用 β-catenin肽在癌症研究中具有重要意义。
双调蛋白在免疫调节方面也具有重要作用。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。
Recombinant Human IGF-BP5(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白5)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员,因其在骨骼生长、组织修复和细胞凋亡调节中的关键作用而备受关注。IGF-BP5在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥重要作用,对维持组织健康和功能至关重要。 调节IGF的生物活性 IGF-BP5的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP5可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP5还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP5在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够促进IGF与其受体的结合,从而增强IGF的信号传导。 在骨骼生长与修复中的作用 IGF-BP5在骨骼生长和修复中发挥关键作用。它通过调节IGF的生物活性,促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨组织再生。研究表明,IGF-BP5在骨关节炎等退行性骨疾病中具有潜在的治疗作用,通过刺激软骨再生和修复,减轻关节疼痛和改善关节功能。
随着对TSG研究的不断深入,我们有望开发出更有效的癌症治疗方法,为人类健康提供更有力的保障。
Gastric Inhibitory Peptide(GIP,胃抑制多肽)是一种由42个氨基酸组成的肠促胰岛素激素,主要由小肠的K细胞分泌。它在调节血糖、胃肠功能和能量代谢中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 调节血糖的作用 GIP通过激活其受体GIPR,刺激胰岛素的分泌,从而降低血糖水平。这一作用在进食后尤为显著,因为GIP的分泌与食物的摄入密切相关。此外,GIP还能抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖平衡。然而,在2型糖尿病患者中,GIP对胰岛素分泌的刺激作用往往受损,这使得GIP及其受体成为糖尿病治疗的重要研究对象。 胃肠功能的调节 GIP的名称来源于其最初发现的功能——抑制胃酸分泌。它通过作用于胃和胰腺的细胞,减少胃酸和胃蛋白酶的分泌,从而减缓胃排空速度,调节胃肠功能。这一作用有助于减轻胃部不适,促进食物的消化和吸收。 能量代谢与食欲调节 除了调节血糖和胃肠功能,GIP还参与能量代谢和食欲调节。研究表明,GIP能够通过中枢神经系统影响食欲,减少食物摄入。此外,GIP还可能通过调节脂肪组织的功能,影响能量储存和消耗。
DL15000 Plus凭借其精准的分子量范围清晰的电泳条带和便捷的操作流程,成为实验室中DNA分析
BDC2.5 Mimotope 1040-31 是一种强激动肽(mimotope),专门用于激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。其氨基酸序列为YVRPLWVRME,分子量约为1348.6 Da。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-31 的作用机制 BDC2.5 Mimotope 1040-31 通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。在T1D中,自身反应性T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,导致胰岛素分泌不足。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-31 在研究中的应用 BDC2.5 Mimotope 1040-31 广泛应用于1型糖尿病的研究,特别是在TCR转基因模型(BDC2.5)中。它有助于研究抗原呈递机制,以及自身反应性T细胞如何识别和攻击胰岛β细胞。
这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
Recombinant Mouse BMP-4 Protein, His Tag(重组小鼠BMP-4蛋白,带His标签)是一种重要的骨形态发生蛋白(Bone Morphogenetic Protein, BMP),属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。BMP-4在胚胎发育、细胞分化和组织再生等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 BMP-4是一种多功能的细胞因子,能够诱导多种细胞类型的分化和发育。在胚胎发育中,BMP-4是形成骨骼、软骨和肌肉等组织的关键因子。它通过与细胞表面的BMP受体结合,激活Smad信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。此外,BMP-4在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经干细胞的分化和神经元的生成。 研究应用 重组小鼠BMP-4蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,BMP-4常被用于诱导间充质干细胞(MSCs)向成骨细胞和软骨细胞分化。例如,在骨组织工程中,BMP-4能够显著促进骨组织的再生和修复。在神经科学中,BMP-4被用于研究神经干细胞的分化和神经再生机制。
重组大鼠 SDF - 1α 是一种 10 - 12 kDa 的蛋白质,具有高度的生物活性和稳定性。
纤维连接蛋白相关蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种在多种细胞类型中表达的丝氨酸蛋白酶,尤其在成纤维细胞和肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中高度表达。它在细胞外基质重塑、细胞迁移和组织修复等过程中发挥重要作用。近年来,FAP在肿瘤微环境中的作用引起了广泛关注,其高表达与多种肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。因此,重组食蟹猴(Cynomolgus)FAP蛋白(His Tag)作为一种重要的研究工具,为深入探索FAP的功能和机制提供了有力支持。 重组食蟹猴FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FAP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,再经过亲和层析等纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅简化了蛋白的纯化过程,还便于后续的检测和应用。 在基础研究中,重组食蟹猴FAP蛋白可用于研究其在细胞外基质重塑中的作用机制。它能够特异性水解细胞外基质成分,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白,从而影响细胞的黏附、迁移和侵袭能力。此外,FAP在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
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