BNP (1-32) 作为一种重要的心血管激素,在调节血压和体液平衡方面发挥着不可替代的作用。
[Arg8]-Vasopressin(AVP,精氨酸加压素),也称为抗利尿激素(ADH),是一种由下丘脑视上核和室旁核神经细胞合成的九肽激素。它在调节水盐平衡、血压和血管收缩等生理过程中发挥着关键作用,是维持体内稳态的重要激素。
调节水盐平衡
AVP的主要功能之一是调节肾脏对水的重吸收。当体内水分减少或血浆渗透压升高时,下丘脑渗透压感受器被激活,刺激AVP的分泌。AVP通过血液循环到达肾脏,作用于肾集合管主细胞基底侧膜上的V2受体,激活腺苷酸环化酶,增加细胞内cAMP水平,进而促进水通道蛋白-2(AQP-2)插入管腔膜,增加集合管对水的通透性,使尿液浓缩,减少水分排出,从而维持血浆渗透压的稳定。
调节血压
AVP还具有调节血压的作用。它通过作用于血管平滑肌细胞上的V1受体,增加细胞内钙离子浓度,促进血管平滑肌收缩,导致血管收缩,血压升高。这一作用在急性失血或血容量减少时尤为重要,AVP的释放能够迅速提高血压,维持循环系统的稳定。
在中枢神经系统中的作用
AVP不仅在内分泌系统中发挥作用,还在中枢神经系统中具有多种功能。它参与调节行为、情绪和记忆等神经过程。
这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
重组人ITK蛋白(Interleukin-2-inducible T-cell kinase)是一种重要的非受体酪氨酸激酶,主要在T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和肥大细胞中表达,广泛参与T细胞受体(TCR)信号通路的激活与调控。ITK在T细胞活化、分化、细胞因子分泌及免疫应答中发挥关键作用,是适应性免疫系统中不可或缺的信号分子。
该重组ITK蛋白融合了GST标签(谷胱甘肽S-转移酶标签),通过原核或真核表达系统制备,具有良好的溶解性和稳定性。GST标签不仅便于通过谷胱甘肽亲和层析进行高效纯化,还可用于蛋白-蛋白相互作用研究、激酶活性检测及药物筛选等实验。融合标签的设计提高了蛋白的可操作性,使其在体外实验中更易于检测和应用。
ITK激酶活性与多种免疫相关疾病密切相关,如过敏、哮喘、自身免疫病及某些类型的淋巴瘤。因此,重组人ITK蛋白不仅是研究T细胞信号转导机制的重要工具,也为开发靶向ITK的小分子抑制剂提供了可靠的平台。其在基础研究和药物开发中的应用前景广阔,具有重要的科研和临床价值。
在临床研究中,重组人 IL - 10(Human IL - 10)的应用前景备受关注。
重组人白细胞介素 - 5(Recombinant Human IL - 5 Protein)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和过敏反应中发挥关键作用。为了增强其稳定性和检测便利性,研究人员开发了带有 His - Fc 标签的重组人 IL - 5 蛋白(Recombinant Human IL - 5 Protein, His - Fc tag),这一改进为相关研究和临床应用提供了更强大的工具。
白细胞介素 - 5(IL - 5)主要由 Th2 细胞产生,对嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活具有显著的促进作用。它在抵御寄生虫感染中发挥重要作用,但过度表达时也与多种过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)密切相关。IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
重组人 IL - 5 蛋白的 His - Fc 标签设计具有显著优势。His 标签(组氨酸标签)便于蛋白的纯化和检测,而 Fc 标签(免疫球蛋白 Fc 段)则增加了蛋白的稳定性和半衰期,使其在体外和体内实验中表现更为出色。这种设计不仅提高了蛋白的可操作性,还增强了其在生物实验中的功能表现。

它特别适合于需要在载体任意位置插入片段的实验,例如基因编辑、突变导入和基因合成等。
在代谢生物学和神经科学领域,Recombinant Biotinylated Mouse GFRAL(重组生物素化小鼠GFRAL)正成为研究代谢调节和神经保护机制的重要工具。
GFRAL(Glial cell-derived neurotrophic factor receptor alpha-like)是一种新型的受体蛋白,主要表达在神经系统和某些代谢相关组织中。它与GDNF(Glial cell-derived neurotrophic factor)家族配体结合,参与调节神经元的存活、分化和功能。近年来,GFRAL在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GFRAL通过与GDNF家族配体结合,调节能量代谢和食欲,对维持代谢稳态发挥重要作用。此外,GFRAL在神经保护和神经退行性疾病中的潜在作用也备受关注。
重组生物素化技术为GFRAL蛋白的研究带来了新的突破。

GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。
Glucagon(胰高血糖素)是一种由29个氨基酸组成的多肽激素,主要由胰腺的α细胞分泌。它在调节血糖水平中发挥着重要作用,与胰岛素共同维持血糖的稳定。Glucagon (19-29) 是胰高血糖素的一个关键片段,包含其第19至29位氨基酸,这一片段保留了胰高血糖素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。
调节血糖的作用
胰高血糖素的主要功能是促进肝脏中的糖原分解和糖异生,从而增加血糖水平。在低血糖情况下,胰高血糖素的分泌增加,帮助恢复血糖水平。Glucagon (19-29) 作为胰高血糖素的一个关键片段,能够模拟其部分功能,用于研究胰高血糖素受体的激活机制。
在代谢调节中的作用
胰高血糖素在能量代谢中也发挥着重要作用。它不仅调节血糖水平,还影响脂肪代谢。在饥饿状态下,胰高血糖素促进脂肪分解,释放脂肪酸用于能量供应。Glucagon (19-29) 的研究有助于理解胰高血糖素在能量代谢中的具体作用机制。
医学研究与应用前景
Glucagon (19-29) 的研究不仅有助于理解胰高血糖素的生理功能,还为开发新型药物提供了重要线索。
ACE2 是一种重要的细胞表面受体,在调节血压、维持心血管系统稳态等方面发挥着关键作用。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGFBR1(转化生长因子β受体I)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGFBR1蛋白(mFc-Avi Tag)的开发,为深入研究TGFBR1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
TGFBR1是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGFBR1在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGFBR1的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。
重组生物素化人TGFBR1蛋白通过生物技术手段制备,其mFc-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。
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