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在细胞生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine OSMR Protein,His Tag(重组犬类OSMR蛋白,His标签)正成为探索OSMR功能和相关疾病机制的重要工具。
OSMR(Oncostatin M受体)是一种重要的细胞表面受体,属于白细胞介素-6(IL-6)受体家族。OSMR通过与Oncostatin M(OSM)结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSMR在多种细胞类型中表达,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞的生理过程中发挥重要作用,同时在多种疾病(如炎症性疾病、自身免疫疾病和某些癌症)中也扮演关键角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。
重组技术为OSMR蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSMR蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞生长和疾病模型研究等。
利用重组犬类OSMR蛋白,研究人员可以深入探究OSMR在细胞信号转导和疾病中的作用机制。
它在调节觉醒状态和行为方面的作用,也为研究睡眠障碍和认知功能障碍等疾病提供了新的方向。
在现代生物医学研究领域,重组蛋白技术的发展为众多生命科学课题提供了关键的研究工具,重组人白细胞介素 - 21(Recombinant Human IL - 21 Protein)便是其中备受关注的一员,尤其是带有 Flag 标签的该蛋白,更是为实验操作带来了诸多便利。
白细胞介素 - 21(IL - 21)是一种在免疫系统中发挥着复杂且重要调节作用的细胞因子。它主要由活化的 CD4 + T 细胞产生,对多种免疫细胞的增殖、分化和功能发挥有着深远影响。例如,在调节 T 细胞亚群平衡、促进自然杀伤(NK)细胞的细胞毒活性以及影响 B 细胞的抗体产生等方面,IL - 21 都扮演着关键角色。它参与构建和维持机体免疫防御的精细网络,对于抵御病原体入侵、维持自身免疫稳态至关重要。
而重组人 IL - 21 蛋白的出现,使得研究人员能够在体外精准地模拟和研究 IL - 21 的生物学功能。通过基因工程技术,将 IL - 21 基因与 Flag 标签序列融合后在宿主细胞中表达,得到的带有 Flag 标签的重组蛋白。
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。
BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的缓冲液,广泛应用于分子生物学实验中。它主要由PIPES、TRIS、EDTA等成分组成,经过0.1% DEPC处理,确保无RNase污染。产品特性无RNase污染:经过DEPC处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。即用型设计:1×浓度,无需稀释,直接使用。稳定性高:室温保存,有效期长达12个月。pH值稳定:最终pH值约为6.5,适合RNA的稳定迁移。使用方法准备凝胶:根据实验需求,制备琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶。加入缓冲液:将BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。
电泳条件:建议使用1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶,电泳电压4-10 V/cm,电泳时间根据RNA片段大小调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如Goldview或EB)染色,在紫外灯下观察RNA条带。
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进食是刺激胰多肽分泌的最主要因素,尤其是当摄入富含蛋白质和脂肪的食物时,胰多肽的释放量会显著增加。
在免疫学和肿瘤治疗领域,NKG2C(自然杀伤细胞2C)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKG2C蛋白的开发,为深入研究NKG2C的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
NKG2C是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除感染细胞或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2C蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。
在免疫激活研究中,重组生物素化人NKG2C蛋白可用于探索NKG2C与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKG2C相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。
此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKG2C在不同病理状态下的表达和功能变化。

MIP - 2 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如急性炎症、感染性疾病等。
Recombinant Mouse CNTF(重组小鼠睫状神经营养因子)是一种重要的神经保护细胞因子,属于神经营养因子家族。它在神经系统中发挥着关键作用,能够促进神经元和少突胶质细胞的存活和生长。
功能与作用
CNTF最初是在鸡胚中被发现的,它能够促进某些神经元群体的神经递质合成和神经突起生长。此外,CNTF还对非神经细胞如少突胶质细胞、星形胶质细胞、脂肪细胞和骨骼肌细胞产生作用。它在减少炎症攻击期间的组织破坏方面可能具有重要意义。此外,CNTF在调节体重方面也具有调节作用,并正在临床试验中用于治疗糖尿病和肥胖症。
研究应用
重组小鼠CNTF被广泛应用于神经退行性疾病的研究中。例如,它被用于研究其在神经保护和神经再生中的作用,特别是在视网膜退行性疾病和运动神经元疾病中的应用。此外,CNTF在研究神经发育和神经修复过程中也具有重要价值。
生产与保存
重组小鼠CNTF通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达97%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C至-80°C下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。
OGP已被用于开发治疗骨质疏松症的药物,通过促进骨形成来增加骨密度,减少骨折风险。
在糖尿病治疗领域,Exendin-4(艾塞那肽)作为一种新型的抗糖尿病药物,正逐渐成为研究和临床应用的焦点。Exendin-4是一种由蜥蜴唾液中分离出来的多肽类激素,它与人类的胰高血糖素样肽-1(GLP-1)具有高度同源性,能够模拟GLP-1的作用,调节血糖水平。
发现与作用机制
Exendin-4的发现源于对一种蜥蜴唾液的研究。科学家们在研究中发现,这种多肽能够显著降低血糖水平,且作用时间较长。Exendin-4通过激活GLP-1受体,刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而有效降低血糖。此外,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,有助于控制饮食,进一步改善血糖控制。
临床应用
在临床应用中,Exendin-4已被证明对2型糖尿病患者具有显著的疗效。它不仅能有效降低血糖,还能减少体重增加的风险,这对于许多糖尿病患者来说是一个重要的优势。此外,Exendin-4的副作用相对较少,主要为轻度的胃肠道不适,如恶心和呕吐,这些症状通常在治疗初期出现,随着时间的推移会逐渐减轻。
研究进展
近年来,科学家们对Exendin-4的研究不断深入。
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