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亚罗克鲁维酵母SHMCCD56990-土地戈登氏菌-链状双歧杆菌

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FGF-19 还在肠道中发挥作用,调节肠道蠕动和营养吸收,进一步影响全身的能量代谢。

生长激素受体(Growth Hormone Receptor, GHR)是调节生长激素(GH)信号传导的关键分子,广泛参与细胞生长、代谢调节和组织修复等生物学过程。Recombinant Human GHR(重组人GHR)作为一种高效的研究工具,为深入研究GHR的功能和机制提供了强大的支持。 GHR属于受体酪氨酸激酶超家族,主要通过与生长激素结合激活下游信号通路,如JAK2/STAT5和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和代谢。GHR在多种组织中表达,尤其是在肝脏、骨骼和脂肪组织中。其功能异常可能导致生长障碍、代谢紊乱和某些内分泌疾病。 重组人GHR蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GHR的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与生长激素的结合能力、激活下游信号通路的机制以及在细胞模型中的功能。例如,通过体外实验可以评估GHR对生长激素的亲和力,揭示其在细胞生长和代谢中的作用机制。利用细胞培养实验可以研究GHR在细胞增殖、分化和代谢调节中的功能。 在疾病研究方面,GHR的功能异常与多种疾病密切相关。

AGR-2 主要参与细胞的迁移和分化,尤其是在组织形成和器官发育过程中。

TP508是一种由23个氨基酸组成的非蛋白水解凝血酶肽,代表凝血酶分子受体结合结构域的一部分。它在医学和生物学研究中展现出多种重要的生物学功能,特别是在促进血管再生、组织修复和抗炎方面。 作用机制 TP508的主要作用机制包括激活内皮型一氧化氮合酶(eNOS),从而刺激一氧化氮(NO)的生成。NO是一种重要的信号分子,能够调节血管舒张、抑制血小板聚集和血管平滑肌细胞增殖。此外,TP508能够激活内皮细胞和干细胞,促进血管生成和组织再生。它还可以作为凝血酶作用的拮抗剂,通过与精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)及整合素αvβ3相关的机制,抑制凝血酶诱导的细胞收缩和增殖等反应。 研究进展 在辐射损伤修复方面,体外实验表明,TP508能够缓解辐射诱导的内皮功能障碍和NO信号缺失,通过减弱eNOS表达的下调,逆转辐射对内皮细胞的负面影响,并刺激受辐射细胞中NO的生成。体内实验显示,在雄性CD-1小鼠接受辐射暴露后,给予TP508治疗可减少辐射对内皮细胞造成的损伤,显著提高小鼠的存活率。此外,TP508还能加速辐射诱导的DNA双链断裂的修复,恢复内皮细胞NO生成及血管管腔形成能力。

通过与整合素等受体相互作用,ADAM8能够调节免疫细胞的黏附和迁移,从而影响免疫反应的进程。

在免疫学和疾病治疗领域,CD155(多药耐药相关蛋白,也称为 PVR)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD155 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD155 的生物学功能 CD155 是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、成纤维细胞、神经细胞以及免疫细胞。它在免疫反应中起着重要的调节作用,主要通过与多种免疫受体结合,调节 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞的活性。CD155 是 NKG2D 的配体之一,能够激活 NK 细胞的细胞毒性功能,促进对肿瘤细胞和感染细胞的清除。此外,CD155 还与 TIGIT 和 CD226 等受体结合,参与调节 T 细胞的活化和免疫反应的强度。 重组人 CD155 蛋白的制备 重组人 CD155 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 CD155 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

这种重组蛋白能够高度模拟天然 AGER 的结构和功能,为研究其在细胞信号通路中的作用提供了有力支持。

在免疫学和分子生物学领域,重组蛋白技术为研究复杂的生物分子提供了重要的支持。重组猕猴 Siglec-2 蛋白正是这一领域的明星产品之一。Siglec-2,即唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素 2,是一种在免疫系统中发挥重要作用的细胞表面受体,主要参与调节免疫细胞的活化和信号传导。 Siglec-2 的生物学功能 Siglec-2 是 Siglec 家族的重要成员,广泛表达于 B 细胞、浆细胞以及某些髓系细胞表面。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,参与细胞间的相互作用和信号转导。在免疫应答过程中,Siglec-2 可以调节 B 细胞的活化、增殖和分化,进而影响抗体的产生和免疫记忆的形成。此外,Siglec-2 还在某些病理状态下(如自身免疫性疾病和某些肿瘤)表现出异常表达,提示其可能作为潜在的疾病标志物或治疗靶点。 重组猕猴 Siglec-2 蛋白的优势 重组猕猴 Siglec-2 蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,能够高效表达并保持天然构象。这种重组蛋白具有高度的纯度和生物活性,适用于多种实验场景。

重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究

重组人DKK-1(Recombinant Human DKK-1, His)是一种重要的分泌蛋白,属于DKK蛋白家族。DKK-1在骨骼代谢、肿瘤发生和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的DKK-1蛋白,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在骨骼代谢中的作用 DKK-1是Wnt信号通路的重要抑制因子,通过与LRP5/6受体结合,阻断Wnt信号的传导,从而抑制成骨细胞的活性,影响骨骼的形成和重塑。在骨骼疾病中,DKK-1的异常表达可能导致骨质疏松症和骨折愈合不良。例如,高浓度的DKK-1可抑制成骨细胞的增殖和分化,导致骨量减少和骨质疏松。 二、在肿瘤发生中的作用 DKK-1在多种肿瘤中表达异常,特别是在多发性骨髓瘤(MM)和某些实体瘤中。在多发性骨髓瘤中,DKK-1的高表达与骨质溶解性病变密切相关,通过抑制Wnt信号通路,DKK-1促进了骨质的溶解和肿瘤的生长。此外,DKK-1还可能通过调节肿瘤微环境,影响肿瘤的侵袭和转移。 三、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human DKK-1, His在疾病治疗中具有潜在的应用价值。

在神经系统中,HRG能够促进神经元的存活和突起生长,对神经系统的发育和修复具有重要意义。

成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族受体之一,属于酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥关键作用。重组猕猴(Rhesus Macaque)FGFR4蛋白(His Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 FGFR4通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合激活其下游信号通路,如MAPK、PI3K-Akt等,从而调节细胞的多种生物学行为。FGFR4在胚胎发育、组织修复和器官形成中起着重要作用。例如,在骨骼发育中,FGFR4通过调节软骨细胞的增殖和分化,促进骨骼的生长和发育。此外,FGFR4还参与血管生成和伤口愈合过程。 在病理状态下,FGFR4的异常激活或突变可能导致多种疾病。例如,在某些癌症中,FGFR4的基因扩增或突变可能导致其持续激活,从而促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。因此,FGFR4已成为癌症治疗的重要靶点之一。 研究与应用 重组猕猴FGFR4蛋白(His Tag)通过基因工程技术制备,其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

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