幻灯二

天门冬假丝酵母-寄生曲霉-河北木霉SHMCCD62369holotypeHMAS252888,Ex-typecultureHMAS244994

如INSPECTR核酸检测技术,可在无需仪器的情况下实现多重核酸检测。

重组人白细胞介素 - 25(Recombinant Human IL - 25)作为细胞因子家族中的一员,近年来在免疫学和炎症研究领域逐渐崭露头角,展现出其独特的生物学功能和潜在的临床应用价值,成为生物医学研究的热点之一。 白细胞介素 - 25(IL - 25)是一种由多种细胞产生的细胞因子,最初被发现与调节免疫细胞的活性和功能密切相关。它在免疫系统中发挥着复杂的调节作用,尤其是在抑制过度炎症反应和维持免疫稳态方面具有重要意义。研究表明,IL - 25 能够通过与特定受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的增殖、分化和细胞因子的分泌。它在抑制促炎细胞因子的产生、促进抗炎细胞因子的释放方面表现出显著的活性,对于控制慢性炎症和自身免疫性疾病的发展具有潜在的治疗潜力。 重组人 IL - 25 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。这使得科学家能够在体外深入研究 IL - 25 的生物学功能,探索其在不同疾病模型中的作用机制。

它还可用于研究CD117与下游信号通路的相互作用,为开发靶向治疗药物提供理论基础。

在生物医学研究中,Recombinant Hamster FGF21 Protein, His Tag(重组仓鼠成纤维细胞生长因子21蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于代谢调节和疾病治疗的研究中。FGF21 是一种内分泌激素,主要由肝脏分泌,在调节葡萄糖和脂质代谢中发挥关键作用。 结构与功能 FGF21 是一种由 181 个氨基酸组成的多肽,属于成纤维细胞生长因子家族。重组仓鼠 FGF21 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。FGF21 通过与细胞表面的 FGF 受体(FGFR)结合,激活下游信号通路,调节多种生理过程,包括: 葡萄糖代谢:FGF21 能够增强胰岛素敏感性,促进葡萄糖摄取和利用,从而降低血糖水平。 脂质代谢:FGF21 可以调节脂肪酸氧化和脂肪分解,促进能量消耗,减少脂肪堆积。 能量平衡:FGF21 还能够调节能量平衡,增强饱腹感,减少食物摄入,从而有助于体重管理。 在疾病中的作用 FGF21 在多种代谢性疾病中具有重要作用,包括肥胖、2型糖尿病和非酒精性脂肪肝病(NAFLD)。

在生物医学研究中,重组大鼠 SDF - 1α 广泛应用于细胞生物学、组织工程和再生医学等领域。

RGD(Arg-Gly-Asp,精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)是一个由三个氨基酸组成的短肽序列,广泛存在于多种细胞外基质蛋白(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白等)中。它在细胞黏附、迁移和信号转导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要“桥梁”。 细胞黏附与整合素受体 RGD序列的主要功能是作为整合素受体的识别位点。整合素是一类跨膜蛋白,广泛存在于细胞表面,能够介导细胞与细胞外基质的黏附。当RGD序列与整合素结合时,会触发一系列细胞内信号通路的激活,促进细胞的黏附、迁移和增殖。例如,在血管生成过程中,内皮细胞通过其表面的整合素识别并结合基质中的RGD序列,从而实现细胞的迁移和新血管的形成。 生物医学应用 由于其在细胞黏附中的关键作用,RGD序列在生物医学领域具有广泛的应用前景。在药物递送方面,RGD修饰的纳米颗粒能够特异性地靶向肿瘤细胞表面的整合素受体,提高药物在肿瘤组织中的富集,增强治疗效果并减少对正常组织的毒性。在组织工程中,RGD序列被广泛应用于生物材料的表面修饰,以促进细胞的黏附和生长,加速组织修复。 此外,RGD序列还被用于开发抗凝血和抗血栓药物。

随着对其功能的进一步研究,DPPIV有望成为多种疾病的治疗靶点,为临床治疗提供新的策略。

Fibronectin CS1 Peptide 是一种来源于纤维连接蛋白(Fibronectin)的多肽片段,位于纤维连接蛋白的 III 型同源连接段(IIICS)中。它包含 Leu-Asp-Val(LDV)细胞黏附基序,能够特异性地与整合素受体 α4β1 结合。这种结合触发一系列细胞内信号转导通路,参与调节细胞黏附、迁移、增殖和存活。 抑制肿瘤转移 Fibronectin CS1 Peptide 缺乏 Arg-Gly-Asp(RGD)结构域,却能在自发和实验性转移模型中有效抑制肿瘤细胞的转移。这一特性使其成为研究肿瘤转移机制和开发抗肿瘤药物的重要工具。 细胞黏附与迁移研究 由于其与细胞黏附和迁移过程密切相关,Fibronectin CS1 Peptide 也被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用,以及细胞迁移的调控机制。例如,在口腔鳞状细胞癌(OSCC)的研究中,CS1 被发现能增强癌细胞的黏附、迁移和侵袭,而 CS1 阻断肽则抑制这些过程。 生物材料开发 Fibronectin CS1 Peptide 的特定结构和功能使其成为开发新型生物材料的候选分子。

OGP在骨骼的生长、修复和维持骨代谢平衡中发挥着重要作用,近年来也引起了医学和生物学领域的广泛关注。

在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术的不断发展为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GDF15蛋白(hFc Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GDF15在疾病和健康中的作用提供了新的视角和方法。 GDF15(Growth Differentiation Factor 15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、凋亡以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。此外,GDF15的异常表达还与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究GDF15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。 重组生物素化人GDF15蛋白(hFc Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人GDF15蛋白上,并带有hFc Tag。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。

TRAIL 受体 4 是其关键受体之一,重组生物素化技术则赋予了它更强大的应用能力。

白细胞介素 - 33(IL - 33)是一种新型的细胞因子,在人体免疫系统中扮演着复杂的角色。它最初被发现作为一种核蛋白存在于细胞核中,但在细胞损伤或炎症反应中,IL - 33会被释放到细胞外,激活免疫细胞并调节免疫反应。 IL - 33的生物学功能 IL - 33通过与ST2受体结合发挥作用,主要激活Th2细胞和调节性T细胞(Tregs)。它能够促进Th2细胞产生抗炎细胞因子,如IL - 4、IL - 5和IL - 13,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥重要作用。此外,IL - 33还能调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,抑制其促炎反应,减轻炎症损伤。然而,IL - 33在某些情况下也可能加剧炎症反应,例如在自身免疫性疾病中,IL - 33的过度表达可能导致组织损伤。 IL - 33与疾病 IL - 33在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在哮喘、特应性皮炎和类风湿性关节炎等疾病中,IL - 33的水平往往显著升高。这表明IL - 33可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,IL - 33能够刺激免疫细胞的活化和炎症介质的分泌,从而加重炎症反应。

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