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重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human CLEC12A)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞,如树突状细胞、单核细胞和巨噬细胞等。它在免疫细胞的发育、信号传导以及炎症反应中发挥重要作用,因此成为研究免疫调节和疾病机制的重要靶点。
CLEC12A的功能与作用
CLEC12A在免疫系统中主要参与细胞间相互作用和信号传导。它通过识别糖基化的病原体成分或凋亡细胞碎片,调节免疫细胞的活化和炎症反应。此外,CLEC12A在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和肿瘤中,可能参与免疫调节异常。例如,在炎症性疾病中,CLEC12A的异常激活可能导致过度的炎症反应,而在肿瘤微环境中,CLEC12A可能参与肿瘤免疫逃逸。
重组蛋白的应用
重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CLEC12A基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
重组大鼠 PDGF-BB 是一种 30 kDa 的蛋白质,包含 267 个氨基酸残基。
Recombinant Rat VCC - 1(重组大鼠 VEGF 共调节趋化因子 - 1),也被称为 CXCL17 或树突状细胞和单核细胞趋化因子样蛋白(DMC),是一种属于 CXC 趋化因子家族的小分子细胞因子。
生物学功能
VCC - 1 主要由气道和肠上皮细胞组成型产生。它能够特异性地诱导静止的外周血单核细胞和树突状细胞的趋化作用,但对 LPS 激活的细胞无效。此外,VCC - 1 在肿瘤发生过程中受到调节,可能在肿瘤血管生成中发挥作用。研究表明,VCC - 1 与 VEGF 在多种原发性肿瘤中表达显著相关,提示其在血管生成中具有潜在作用。
结构与特性
重组大鼠 VCC - 1 是一种单链非糖基化多肽,包含 97 个氨基酸,分子量约为 11.5 kDa。它通过大肠杆菌表达系统生产,纯度高于 97%,具有完全的生物活性。VCC - 1 的 ED50 值小于 5.0 μg/ml,比活性大于 200 IU/mg。
应用前景
VCC - 1 在免疫学、肿瘤学和血管生物学研究中具有重要应用价值。它可用于研究细胞趋化性、肿瘤微环境以及血管生成等过程。
基于其可能的细胞信号传导和代谢调节功能,Arg-Gly-Glu-Ser可以作为药物开发的靶点。
GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),也称为CXCL1,是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。GRO-α广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。
GRO-α的结构与功能
GRO-α是一种小分子蛋白,由95个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。GRO-α的主要受体是CXCR2,该受体广泛表达在中性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群上。
在免疫细胞迁移中的作用
GRO-α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引中性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,GRO-α的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。
在炎症反应中的作用
GRO-α不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强中性粒细胞和单核细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。此外,GRO-α还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

MIP - 1α属于趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移与功能方面发挥着关键作用。
重组人催乳素蛋白(Recombinant Human Prolactin Protein)是一种重要的内分泌激素,主要由脑下垂体前叶分泌。催乳素在多种生理过程中发挥关键作用,包括促进乳腺发育和乳汁分泌,调节免疫系统,以及影响生殖和行为。此外,催乳素还在多种组织中表达,包括子宫、卵巢、睾丸、脾脏、血液和脂肪组织,显示出其广泛的生物学功能。
生物学功能
乳腺发育与乳汁分泌:催乳素是促进乳腺发育和乳汁分泌的主要激素。在妊娠期间,催乳素水平显著升高,为乳腺的发育和乳汁的产生做好准备。
免疫调节:催乳素能够调节免疫系统,影响淋巴细胞的增殖和分化,增强免疫反应。
生殖功能:催乳素在生殖过程中也起着重要作用,包括影响性腺功能和性行为。
代谢调节:催乳素参与调节脂肪代谢,影响脂肪的合成和分解。
临床应用
乳腺疾病:催乳素水平的异常升高可能与乳腺疾病相关,如乳腺增生和乳腺癌。重组人催乳素蛋白可用于研究这些疾病的发病机制。
内分泌失调:催乳素水平的异常变化还与多种内分泌失调疾病相关,如高催乳素血症。重组人催乳素蛋白可用于相关研究和诊断。

随着对FGF信号通路研究的不断深入,FGFR-1α (IIIc)-Fc将在生物医学领域发挥越来越重要
在人体的生理调控网络中,转化生长因子α(TGF-α,Transforming Growth Factor-α)是一种重要的细胞因子,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和凋亡等过程。TGF-α在胚胎发育、组织修复和癌症发生中扮演着关键角色,是生物医学研究中的重要对象。
TGF-α的结构与功能
TGF-α是一种小分子多肽,由50个氨基酸组成,其结构中含有多个半胱氨酸残基,形成稳定的二硫键。这种结构使得TGF-α能够在细胞外环境中稳定存在,并与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路。TGF-α通过激活EGFR,能够促进细胞的增殖和分化,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。
在胚胎发育中的作用
在胚胎发育过程中,TGF-α对于多个器官系统的形成至关重要。例如,在肺部发育中,TGF-α能够促进肺泡上皮细胞的增殖和分化,确保肺组织的正常发育。此外,在皮肤和黏膜的发育中,TGF-α也发挥着重要作用,它能够促进表皮细胞的增殖和迁移,维持皮肤的完整性和功能。
在组织修复中的作用
TGF-α在组织修复和再生中也发挥着关键作用。
BMPR-1A突变导致进行性骨化性纤维发育不良(FOP),重组蛋白助力构建疾病特异性iPSC模型。
Galectin 3(半乳糖凝集素3)是一种β-半乳糖苷结合凝集素,在细胞黏附、免疫调节、炎症反应和细胞凋亡等多种生物学过程中发挥重要作用。它广泛表达于免疫细胞、上皮细胞和巨噬细胞中,参与细胞间信号传导和细胞-基质相互作用。Recombinant Human Galectin 3 Protein, His Tag(重组人Galectin 3蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究Galectin 3的功能和机制提供了强大的支持。
Galectin 3具有独特的结构,包含一个N端的凝集素结构域和一个C端的非凝集素结构域。其N端的凝集素结构域能够特异性结合β-半乳糖苷,参与细胞表面糖基化修饰的识别和细胞间相互作用。Galectin 3在免疫系统中发挥重要作用,能够调节T细胞和B细胞的活化、促进巨噬细胞的吞噬作用,并在炎症反应中调节细胞因子的分泌。此外,Galectin 3还参与细胞凋亡的调控,通过与细胞表面受体结合,诱导细胞凋亡。
重组人Galectin 3蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。
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