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边山假交替单胞菌-有柄树舌灵芝(白芝)SHMCCD69728-解脂交替单胞菌

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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。

CEACAM-6(癌胚抗原相关细胞黏附分子6),也称为CD66c,是一种免疫球蛋白超家族蛋白,主要表达于上皮细胞和髓系细胞表面。它在多种癌症中呈现高表达,包括结直肠癌、胰腺癌、肺癌、胃癌和乳腺癌等。研究表明,CEACAM-6的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关,因此,它被视为一个有前景的癌症标志物和治疗靶点。 Biotinylated Human CEACAM-6(生物素标记的人CEACAM-6蛋白)是一种创新的实验工具,其结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度与特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CEACAM-6蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。例如,它可以用于流式细胞术、免疫沉淀和免疫组织化学等实验,帮助研究人员快速检测和分离表达CEACAM-6的细胞。 在癌症研究中,Biotinylated Human CEACAM-6可用于研究CEACAM-6在肿瘤细胞表面的表达水平、细胞间黏附特性以及对细胞功能的调节作用。

它还在DNA损伤修复、信号转导和蛋白质质量控制等过程中发挥着关键作用。

重组食蟹猴 Oncostatin M(OSM)蛋白是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)家族。它在细胞生长、分化、免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和免疫学的重要工具。 Oncostatin M 主要由单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与其受体复合物(通常由 gp130 和 OSMRβ 组成)结合,激活多种细胞内信号通路,如 JAK-STAT 通路和 MAPK 通路。这些信号通路的激活能够促进细胞的增殖、分化和存活,调节免疫细胞的活性,以及参与炎症反应的调控。例如,OSM 在造血干细胞的增殖和分化中发挥重要作用,同时也参与调节巨噬细胞和树突状细胞的免疫功能。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Oncostatin M 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 Oncostatin M 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞增殖实验、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,Oncostatin M 的异常表达与多种疾病相关。

这种潜伏复合物在特定条件下被激活,释放出活性TGF-β3,从而启动细胞信号通路。

Rat FGF-18(大鼠成纤维细胞生长因子-18)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与骨骼、软骨和多种组织的发育与修复。 在骨骼发育中的作用 Rat FGF-18在骨骼发育过程中发挥关键作用。它在长骨的软骨膜和颅骨的成骨间充质细胞中显著表达,通过调节软骨细胞的增殖和分化,促进骨骼的形成。FGF-18基因敲除的小鼠表现出骨骼发育异常,如肋骨畸形和关节发育缺陷,这进一步证实了FGF-18在骨骼发育中的不可替代性。 在软骨与组织修复中的作用 除了骨骼发育,Rat FGF-18对软骨组织的修复也具有正向调控作用。在胚胎期的骨膜中,FGF-18通过增强预软骨细胞的分化,促进软骨修复。此外,FGF-18还能提高骨形态发生蛋白(BMP)的功能,刺激软骨形成。在成年个体中,FGF-18对多种软骨细胞具有营养作用,有助于维持软骨组织的健康。 在其他组织中的作用 Rat FGF-18不仅在骨骼和软骨中发挥作用,还参与多种组织的发育和功能调节。它在肺、肾脏、心脏、睾丸、脾脏、骨骼肌和大脑等组织中均有表达,能够刺激多种间质细胞和上皮细胞的增殖。

TTR 是一种分泌性蛋白,主要由肝脏合成,其主要功能是运输甲状腺素(T4)和视黄醇(维生素A醇)。

重组人CD300A(Recombinant Human CD300A, Avi Tag)是一种33 kDa的单链跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合Avi标签(生物素化位点),纯度>95%,内毒素90%)。重组蛋白可: 抑制LPS诱导的巨噬细胞TNF-α分泌(抑制率>75%); 作为流式检测标准品,使外周血CD300A⁺髓系细胞定量CV值<3%; 与抗CD300A激动型抗体联用,缓解OVA诱导的哮喘气道炎症(嗜酸性粒细胞浸润减少60%)。 突破性应用 过敏性疾病:生物素化CD300A磁珠富集调节性巨噬细胞,联合IL-10使小鼠气道高反应性降低55%; 自身免疫病调控:在类风湿关节炎模型中,CD300A激动剂减少滑膜IL-6分泌(下降68%)。

纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。

心源性调节因子-1(CT-1,Cardiotrophin-1)是一种多功能细胞因子,最初在小鼠胚胎心脏中被发现。它在心血管系统和骨骼系统的发育、维持和修复中发挥着重要作用。CT-1通过激活JAK/STAT信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,从而在多种生理和病理过程中发挥作用。 CT-1的功能与机制 CT-1的主要功能是促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,从而维持心脏的正常功能。它通过与gp130受体结合,激活JAK/STAT信号通路,促进心肌细胞的生长和分化。此外,CT-1还能够调节血管内皮细胞的功能,促进血管的形成和修复,有助于维持心血管系统的稳定。 在骨骼系统中,CT-1通过调节成骨细胞的活性,促进骨质形成,从而在骨骼发育和修复中发挥重要作用。研究表明,CT-1能够刺激成骨细胞的增殖和分化,增加骨密度,预防骨质疏松症。 临床应用与研究 近年来,CT-1在心血管疾病和骨骼疾病的治疗中的应用逐渐受到关注。在心血管疾病中,CT-1通过促进心肌细胞的增殖和存活,改善心脏功能,减轻心肌损伤。

尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Rat NAP - 2(重组大鼠神经生长相关蛋白 - 2)是一种具有重要生物学功能的分子。NAP - 2 属于 CXC 趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移和功能方面发挥着关键作用。 NAP - 2 主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它能够吸引中性粒细胞、T 细胞和单核细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的炎症模型中,重组大鼠 NAP - 2 的局部应用可以显著增强中性粒细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,NAP - 2 还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度。在肿瘤免疫研究中,重组大鼠 NAP - 2 通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。 NAP - 2 的结构和功能与其他趋化因子有所不同。它含有一个独特的 CXC 结构域,能够与特定的受体结合,从而发挥其生物学功能。

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