Recombinant Human IL-1R1 Protein-汉斯枝顶孢SHMCCD64276-长枝木霉SHMCCD68513
激活后的JAK2通过磷酸化其自身的酪氨酸残基(如Tyr8和Tyr9),为下游信号分子提供了结合位点。
Bradykinin(缓激肽)是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,广泛存在于哺乳动物体内,参与多种生理和病理过程。Bradykinin (2-9) 是缓激肽的一个关键片段,由其第二个到第九个氨基酸组成,保留了缓激肽的许多重要生物活性。 生理功能 Bradykinin (2-9) 在血管调节和炎症反应中发挥重要作用。它能够引起血管舒张,增加血管通透性,从而导致局部组织的充血和水肿。这种作用在炎症反应中尤为重要,因为它有助于免疫细胞和营养物质到达受损组织。此外,Bradykinin (2-9) 还能刺激神经末梢,引起疼痛感,这也是炎症反应的一个重要特征。 在病理过程中的作用 在病理状态下,Bradykinin (2-9) 的过度激活与多种疾病相关。例如,在过敏反应中,Bradykinin (2-9) 的释放会导致严重的血管扩张和组织水肿,甚至可能引发过敏性休克。在心血管疾病中,Bradykinin (2-9) 的作用机制也受到关注,因为它可以影响血管的张力和心脏的血流动力学。 医学应用 Bradykinin (2-9) 的研究不仅有助于理解炎症和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。
此外,TfR 在多种疾病中也具有重要的研究价值。
重组小鼠 RANTES(Recombinant Mouse RANTES,也称 CCL5)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度。 RANTES 的结构与功能 RANTES 是一种单链多肽,分子量约为 8 - 10kDa。重组小鼠 RANTES 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫调节中的作用 RANTES 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,RANTES 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,RANTES 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。 在炎症反应中的作用 RANTES 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。
它在胚胎发育过程中对神经系统的形成和发育至关重要,能够诱导神经干细胞的增殖和分化。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse EGFR(重组小鼠表皮生长因子受体,EGFR)正逐渐成为研究的热点。EGFR是一种酪氨酸激酶受体,广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、成纤维细胞和某些免疫细胞。它在细胞增殖、分化、迁移以及生存中发挥着重要作用。 EGFR的功能与作用机制 EGFR的主要功能是通过其酪氨酸激酶活性,调节细胞内的信号传导。当其配体(如表皮生长因子EGF)结合到受体的细胞外结构域时,EGFR发生二聚化并激活其内在的酪氨酸激酶活性。随后,受体上的酪氨酸残基被自身磷酸化,形成多个磷酸化位点,这些位点可以招募并激活下游信号分子,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和STAT等信号通路。这些信号通路在细胞增殖、分化、迁移和存活中起着关键作用。 在癌症生物学中,EGFR的异常激活与多种肿瘤的发生和进展密切相关。例如,在非小细胞肺癌(NSCLC)、结直肠癌和某些头颈部肿瘤中,EGFR的基因突变或过表达导致其持续激活,从而促进肿瘤细胞的增殖和存活,抑制凋亡,并增强肿瘤的侵袭性和耐药性。
重组人DPPIV蛋白是研究代谢疾病、免疫调节和癌症治疗的重要工具。
Recombinant Bovine bFGF(重组牛碱性成纤维细胞生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和再生医学领域。 基本特性与功能 Recombinant Bovine bFGF是一种分泌性蛋白,分子量约为18 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。bFGF在多种细胞类型中表达,尤其是在成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞中。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在细胞增殖与组织修复中的作用 Recombinant Bovine bFGF在细胞增殖和组织修复中起着重要作用。它能够促进成纤维细胞、内皮细胞和神经细胞的增殖,加速组织的修复和再生。在伤口愈合过程中,bFGF能够吸引细胞到损伤部位,促进血管新生和胶原蛋白的合成,加速伤口愈合。此外,bFGF在胚胎发育过程中也参与调节细胞的迁移和定位。 疾病相关性 Recombinant Bovine bFGF的异常表达与多种疾病相关。
通过与细胞共培养,可以观察DDT蛋白对细胞凋亡的影响,揭示其与Bcl-2家族蛋白的相互作用机制。
在生物医学研究中,整合素α5β1(Integrin α5β1)作为一种重要的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、增殖和信号转导中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素α5β1异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素α5β1的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素α5β1:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素α5β1是一种异二聚体细胞表面受体,由α5和β1两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的纤维连接蛋白(fibronectin)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素α5β1在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞。它在细胞迁移、增殖、分化和组织修复中发挥重要作用。此外,整合素α5β1的异常表达与多种疾病相关,如癌症、心血管疾病和炎症性疾病。因此,深入研究整合素α5β1的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
在某些自身免疫性疾病中,DR3的过度激活可能导致免疫细胞的过度凋亡,从而影响免疫系统的功能。
重组人MICA alpha 3蛋白(Recombinant Human MICA alpha 3 Protein),带有mFc标签,是一种在免疫学和肿瘤学研究中具有重要价值的蛋白质。MICA(MHC class I polypeptide-related sequence A)是一种主要组织相容性复合体(MHC)Ⅰ类相关分子,属于应激诱导的免疫配体,主要表达于上皮细胞、内皮细胞和多种肿瘤细胞表面。MICA alpha 3结构域是其与NKG2D受体结合的关键区域,这种结合能够激活自然杀伤(NK)细胞和某些T细胞的细胞毒活性,参与机体的免疫监视和抗肿瘤免疫应答。 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。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、细胞毒性实验、信号通路研究以及抗体开发等。在肿瘤免疫治疗领域,MICA已成为潜在的治疗靶点,针对MICA的治疗策略正在探索中,有望通过增强机体的抗肿瘤免疫反应,改善肿瘤患者的预后。 重组人MICA alpha 3蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。
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