酿酒酵母Saccharomyces cerevisiaeAS2.548-赭曲霉SHMCCD69007-刺疣链霉菌SHMCCD59525
TAFA-2蛋白含有保守的半胱氨酸残基,与CC趋化因子家族成员MIP-1α有远缘关系。
间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究MSLN在肿瘤生物学中的作用及其作为治疗靶点的潜力提供了有力支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。重组人MSLN蛋白的开发为研究MSLN的功能和机制提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组MSLN蛋白,能够模拟天然MSLN的结构和功能,便于在体外和体内实验中进行深入研究。研究人员可以利用重组MSLN蛋白进行细胞结合实验,研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及在肿瘤细胞生物学行为中的作用。此外,重组MSLN蛋白还可用于开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,为肿瘤治疗提供新的策略。
CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。
在免疫学研究领域,细胞因子及其亚型的发现不断深化我们对免疫系统复杂调控机制的认识。重组小鼠白细胞介素 - 36α(Recombinant Mouse IL - 36α,160aa)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究的焦点。 IL - 36α 是 IL - 1 超家族的成员,其在免疫反应中发挥着关键作用。重组小鼠 IL - 36α(160aa)通过基因工程技术生产,具有高度的生物活性和稳定性,为实验研究提供了有力工具。这种亚型包含160个氨基酸,其结构和功能特性使其在免疫细胞的激活和信号传导中扮演重要角色。 在炎症反应中,重组小鼠 IL - 36α(160aa)能够显著激活免疫细胞,促进炎症因子的释放。它主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。研究表明,IL - 36α 在多种炎症相关疾病中发挥重要作用,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。它能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度和持续时间。 此外,重组小鼠 IL - 36α(160aa)在调节 T 细胞的分化和功能方面也具有重要作用。群
PACAP (6-38) 的水平变化与多种疾病相关,如抑郁症、焦虑症和神经退行性疾病。
在人体复杂的食欲调节机制中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)的(3-36)片段扮演着至关重要的角色。PYY(3-36)是从 PYY 全长肽中截取的一个特定片段,它在调节食欲和能量平衡方面具有独特的生理功能。 PYY(3-36)主要由肠道 L 细胞分泌,尤其在进食后,其分泌量显著增加。与完整的 PYY 相比,PYY(3-36)在结构上更加稳定,且具有更高的生物活性。它通过血液循环作用于大脑下丘脑的 Y2 受体,向大脑传递强烈的“饱腹感”信号,从而有效抑制食欲,减少食物摄入。这种机制对于维持人体的能量平衡至关重要。 研究表明,PYY(3-36)在肥胖治疗方面具有潜在的应用价值。肥胖患者体内 PYY(3-36)的分泌往往不足,导致食欲调节机制失衡。通过外源性补充 PYY(3-36)或增强其内源性分泌,可以有效减少食物摄入,帮助控制体重。此外,PYY(3-36)还能减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,进一步增强饱腹感。 在临床研究中,PYY(3-36)的水平与多种代谢疾病密切相关。例如,在糖尿病患者中,PYY(3-36)的分泌模式可能发生变化,影响血糖调节。
随着对WISP-1功能和调控机制的深入研究,科学家们正在探索其在疾病治疗中的潜在应用。
Recombinant Canine GUCY2C(重组犬源鸟苷酸环化酶C)是一种重要的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究中。GUCY2C在犬类中编码鸟苷酸环化酶C,这种酶在肠道上皮细胞的腔面和大脑中的多巴胺神经元中表达。 生物学功能 GUCY2C是一种鸟苷酸环化酶,能够催化GTP合成cGMP。它作为大肠杆菌热稳定肠毒素的受体,在哺乳动物细胞中显著刺激cGMP的积累。这种蛋白在维持肠道稳态方面发挥关键作用,包括调节体液和电解质平衡、上皮细胞动态、抗肿瘤发生以及肠道屏障功能。此外,GUCY2C还可能成为抗肥胖药物治疗的新靶点。 重组蛋白特性 重组犬源GUCY2C蛋白由HEK293细胞表达,带有C端His标签。其氨基酸序列范围为Tyr21-Gln430,预测分子量为47.6 kDa。由于糖基化作用,该蛋白在Bis-Tris PAGE中的迁移率约为75-80 kDa。该蛋白的纯度大于95%,内毒素水平小于1 EU/μg。 应用前景 重组犬源GUCY2C蛋白可用于研究GUCY2C的生物学功能、信号传导机制以及开发针对GUCY2C的药物。
通过在实验马中研究IL - 1RA的作用机制,可以更好地理解炎症和免疫相关疾病的发病过程。
Kemptide 是一种合成的多肽,广泛用于生物化学和分子生物学研究,特别是在蛋白激酶活性的研究中。它由 18 个氨基酸组成,其序列与真核细胞中糖原合成酶的磷酸化位点高度同源。Kemptide 的主要功能是作为蛋白激酶 A(PKA)和蛋白激酶 G(PKG)的底物,用于研究这些激酶的活性和调节机制。 蛋白激酶研究中的关键工具 Kemptide 的序列设计使其成为研究蛋白激酶活性的理想底物。蛋白激酶 A(PKA)和蛋白激酶 G(PKG)是两种重要的蛋白激酶,它们在细胞信号传导中发挥关键作用。PKA 主要通过 cAMP 信号通路调节细胞内的多种生理过程,如糖代谢、基因表达和细胞分化。PKG 则通过 cGMP 信号通路调节细胞内的生理功能,如平滑肌松弛和离子通道的调节。 在实验室中,Kemptide 通常被用于测定 PKA 和 PKG 的活性。通过监测 Kemptide 的磷酸化水平,研究人员可以评估激酶的活性状态。这种实验方法不仅简单、快速,而且具有高度的特异性和灵敏度。Kemptide 的磷酸化水平可以通过多种方法检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析。i
它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。
重组人CXCL12(Recombinant Human CXCL12,也称SDF-1)是一种重要的C-X-C趋化因子,在细胞趋化、组织修复和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的CXCL12,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在细胞趋化中的作用 CXCL12主要通过与其受体CXCR4结合,调节多种细胞的迁移和定位。它能够吸引造血干细胞、内皮细胞、T细胞和B细胞等向特定组织迁移。在胚胎发育过程中,CXCL12引导神经嵴细胞和造血干细胞的迁移,对于器官形成和组织发育至关重要。在成人组织中,CXCL12在维持干细胞库和调节免疫细胞的分布中起重要作用。 二、在组织修复中的应用 CXCL12在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进血管新生,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、骨折和神经损伤的治疗中,CXCL12的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,CXCL12还能够调节干细胞的归巢和分化,为组织工程和再生医学提供了新的策略。 三、在疾病治疗中的价值 CXCL12在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值。在心血管疾病中,CXCL12能够促进血管新生,改善组织的血液供应。
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