榴红链霉菌SHMCCD60096=DSM40938=ISP5618=JCM5068=NBRC15405=NCIB9345=NCIMB12830=NRRL2423-穿孔素假单胞菌SHMCCD71419-季也蒙迈耶氏酵母SHMCCD57577
SAMS Peptide的高纯度(HPLC纯度≥98.0%)和稳定的化学性质使其成为理想的实验材料。
Biotin-TAT (47-57) 是一种经过生物素(Biotin)标记的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP)。它结合了生物素的高度特异性和TAT肽的高效细胞穿透能力,广泛应用于生物医学研究和药物递送系统中。 TAT (47-57)的细胞穿透能力 TAT肽源自人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT),是一种经典的细胞穿透肽。其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (47-57)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 生物素标记的意义 生物素是一种小分子维生素,具有极高的亲和力,能够特异性地结合链霉亲和素(Streptavidin)。这种结合是目前已知最强的非共价相互作用之一,因此生物素标记的分子在生物医学研究中具有广泛的应用。
该蛋白还可用于药物筛选,评估新型EGFR抑制剂的活性和特异性,为癌症治疗提供新的策略。
Fibrinopeptide B(纤维肽B)是一种由 29 个氨基酸组成的多肽,是纤维蛋白原在凝血过程中被凝血酶切割后释放的片段。它在血液凝固和伤口愈合中发挥着重要作用,是研究凝血机制和开发抗凝药物的重要靶点。 凝血过程中的关键角色 在血液凝固过程中,纤维蛋白原被凝血酶切割,释放出 Fibrinopeptide A(FPA)和 Fibrinopeptide B(FPB)。这一过程标志着纤维蛋白原向纤维蛋白的转化,从而形成稳定的血凝块。FPB 的释放是凝血级联反应中的一个关键步骤,它不仅促进了纤维蛋白的聚合,还调节了凝血酶的活性。 临床应用与研究价值 Fibrinopeptide B 的研究不仅有助于理解凝血机制,还为开发新型抗凝药物提供了重要线索。例如,通过抑制凝血酶的活性或阻断纤维蛋白原的切割,可以开发出更有效的抗凝药物,用于预防和治疗血栓性疾病。此外,FPB 的水平也可以作为凝血功能的生物标志物,用于诊断和监测凝血相关疾病。 在伤口愈合中的作用 除了在凝血过程中的关键作用,Fibrinopeptide B 还参与伤口愈合过程。它能够促进血小板的聚集和激活,从而加速伤口的止血和愈合。
LL37的抗菌和免疫调节特性使其在临床治疗中具有广泛的应用前景。
Eotaxin-3(也称为CCL26)是一种属于CC趋化因子家族的小细胞因子,主要通过调节嗜酸性粒细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。它在多种组织中表达,包括心脏、肺和卵巢,以及在受到细胞因子白细胞介素4刺激的内皮细胞中。Eotaxin-3对嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞具有趋化作用,并通过与细胞表面趋化因子受体CCR3或CX3CR1结合而发挥作用。 生物学功能 Eotaxin-3在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在过敏反应和寄生虫感染中,Eotaxin-3的释放能够引导嗜酸性粒细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在疾病中的作用 Eotaxin-3的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,Eotaxin-3的水平可能显著升高,导致过度的嗜酸性粒细胞浸润和炎症反应。此外,Eotaxin-3在某些自身免疫性疾病中也发挥重要作用,如特应性皮炎和嗜酸性粒细胞食管炎。 临床应用潜力 由于Eotaxin-3在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。
IL - 4 还可能在其他免疫相关疾病(如自身免疫性疾病、某些感染性疾病等)的治疗中发挥重要作用。
Recombinant Mouse IL-20 Protein, His Tag(重组小鼠白细胞介素-20带,His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在皮肤健康、免疫反应以及炎症调节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 IL-20通过与细胞表面的IL-20受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种细胞的功能。它在皮肤细胞(如角质形成细胞和成纤维细胞)中具有广泛的生物学活性,能够促进细胞的增殖和分化,维持皮肤的屏障功能。此外,IL-20还参与免疫反应的调节,能够诱导促炎细胞因子的产生,增强免疫细胞的活性。在炎症反应中,IL-20能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-20蛋白被广泛应用于皮肤生物学、免疫学和炎症研究等领域的研究。在细胞实验中,IL-20被用于研究其对皮肤细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的促进作用。例如,在研究角质形成细胞的增殖过程中,IL-20能够显著促进细胞的增殖和分化。在炎症研究中,IL-20被用于探索其在慢性炎症和自身免疫性疾病中的作用机制。
重组人 IL - 23 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了其高效、稳定的生产。
β-Amyloid (1-42) 是一种由 42 个氨基酸组成的多肽,是阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)病理特征中的关键成分。它主要由淀粉样前体蛋白(Amyloid Precursor Protein, APP)经过一系列酶切过程产生,其中 β-分泌酶和 γ-分泌酶的切割作用是关键步骤。β-Amyloid (1-42) 的异常积累和沉积形成淀粉样斑块,是阿尔茨海默病的主要病理标志之一。 病理机制 在阿尔茨海默病患者的大脑中,β-Amyloid (1-42) 的积累导致神经元周围的淀粉样斑块形成。这些斑块不仅直接损害神经元,还引发一系列炎症反应和氧化应激,进一步加剧神经元的损伤和死亡。此外,β-Amyloid (1-42) 的聚集还可能干扰神经元之间的正常信号传递,导致认知功能下降和记忆障碍。 研究进展 近年来,对 β-Amyloid (1-42) 的研究取得了显著进展。科学家们通过多种技术手段,包括基因编辑、细胞培养和动物模型,深入研究了 β-Amyloid (1-42) 的生成、聚集和清除机制。
IGF-I (N-Met) 保留了 IGF-I 的核心生物活性,能够与 IGF-I 受体结合,激活下
Osteogenic Growth Peptide(OGP,骨生成生长肽)是一种内源性多肽,最初从牛骨中分离获得,因其在促进骨细胞增殖和分化中的关键作用而得名。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。 促进骨细胞生长 OGP的核心序列是Tyr-Lys-Pro-Arg-Gly-Pro,这一序列具有显著的生物活性。研究表明,OGP能够直接作用于成骨细胞,促进其增殖和分化。它通过激活细胞内的信号通路,如蛋白激酶C(PKC)和蛋白激酶A(PKA),增加细胞内钙离子浓度,从而促进骨细胞的合成代谢。此外,OGP还能刺激骨细胞分泌多种生长因子,如骨桥蛋白(OPN)和骨粘连蛋白(BSP),这些因子进一步促进骨基质的形成和矿化。 修复骨折与骨缺损 OGP在骨折愈合和骨缺损修复中也表现出显著的效果。实验研究表明,局部应用OGP可以加速骨折愈合过程,缩短愈合时间,并提高愈合质量。在骨缺损模型中,OGP能够促进新生骨的形成,填补缺损区域。这一特性使其在骨科临床应用中具有巨大的潜力,尤其是在治疗骨折不愈合、骨质疏松性骨折以及骨缺损修复等方面。
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