利用重组生物素化人uPAR,研究人员可以深入探究uPAR在细胞迁移和侵袭中的具体作用机制。
Glypican 1(GPC1)是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于糖皮质素家族,广泛参与细胞增殖、分化、迁移以及细胞间信号传导等生物学过程。Recombinant Human Glypican 1(重组人Glypican 1)作为一种高效的研究工具,为深入研究GPC1的功能和机制提供了强大的支持。
GPC1通过其糖基化修饰与多种细胞外基质成分和生长因子相互作用,调节细胞的生理功能。它在胚胎发育、组织修复和细胞代谢中发挥重要作用。GPC1能够结合并调节多种生长因子的活性,如成纤维细胞生长因子(FGF)、Wnt蛋白和Hedgehog信号通路中的关键分子。这些相互作用对于维持细胞的正常生理功能至关重要。此外,GPC1的异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。
重组人Glypican 1蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GPC1的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与生长因子的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估GPC1对FGF或Wnt信号通路的调节作用,揭示其在细胞增殖和分化中的功能。
研究表明,Persephin在脑缺血损伤后的神经保护中发挥重要作用。
在生物医学研究中,Recombinant Human APOH Protein, His Tag(重组人类载脂蛋白H,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、炎症反应和心血管疾病的研究中。载脂蛋白H(APOH),也称为β-脂蛋白受体相关蛋白(β2-Glycoprotein I, β2-GPI),是一种单链糖蛋白,主要在肝脏中合成,对脂质代谢和炎症反应具有重要调节作用。
结构与功能
载脂蛋白H是一种由326个氨基酸组成的多肽,分子量约为50 kDa。它包含一个信号肽、一个N端结构域和一个C端结构域,其中C端结构域包含多个重复的短序列,这些序列在钙离子存在时能够结合磷脂。重组人类载脂蛋白H通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。载脂蛋白H的主要功能包括:
脂质代谢调节:载脂蛋白H能够结合磷脂,参与脂质的运输和代谢,特别是在低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)的代谢中。
抗凝血作用:载脂蛋白H能够结合磷脂,抑制凝血酶的活性,从而发挥抗凝血作用。
炎症反应调节:载脂蛋白H能够结合炎症因子,调节炎症反应,减轻炎症损伤。
在细菌感染模型中,MIP - 2 能够显著促进中性粒细胞的浸润,增强炎症反应,帮助清除病原体。
在生物科学领域,有一种神奇的蛋白质——链霉亲和素(Streptavidin)。它以其极高的生物亲和性而闻名,被誉为“超级黏合剂”,在生物实验和医学研究中发挥着不可替代的作用。
链霉亲和素是一种由链霉菌产生的蛋白质,它最显著的特性是与生物素(Biotin)具有极高的亲和力。这种亲和力比抗原与抗体之间的亲和力还要高出数千倍,是目前已知最强的非共价相互作用之一。一旦链霉亲和素与生物素结合,这种结合几乎是不可逆的,即使在极端的化学和物理条件下也能保持稳定。
在生物实验中,链霉亲和素的这一特性被广泛应用。例如,在蛋白质纯化过程中,科学家们可以将链霉亲和素固定在琼脂糖珠上,然后通过生物素标记目标蛋白质。当样品通过琼脂糖珠时,链霉亲和素会迅速与生物素标记的蛋白质结合,从而实现高效、特异性的蛋白质捕获和纯化。这种方法不仅提高了纯化效率,还减少了杂质的干扰,使得蛋白质研究更加精准。
此外,在生物传感器和诊断试剂中,链霉亲和素也扮演着重要角色。它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。这种检测方法具有高灵敏度和高特异性,能够快速、准确地诊断疾病,为临床医学提供了有力支持。
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它可以用于研究FGFR2与其配体的相互作用,帮助揭示其信号传导机制。
MCP-3(单核细胞趋化蛋白-3,Monocyte Chemoattractant Protein-3),也称为CCL7,是一种重要的趋化因子,属于CC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。MCP-3广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。
结构与功能
MCP-3是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-3的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。
免疫细胞迁移中的作用
MCP-3在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些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,MCP-3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。
炎症反应中的作用
MCP-3不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
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Taq PCR Master Mix (2×) (With Dye)广泛应用于基因克隆、基因表达分析
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。
Recombinant Canine IL - 8在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。
Astressin 是一种高效的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)拮抗剂,能够特异性地结合 CRF 受体,阻断 CRF 介导的信号转导通路。CRF 在应激反应中起着关键作用,它能促进垂体释放促肾上腺皮质激素(ACTH),进而调节体内糖皮质激素的分泌。Astressin 通过抑制 CRF 的作用,可减轻机体对应激的过度反应,在调节应激相关的生理和心理过程中发挥重要作用。
在临床前研究中,Astressin 在多种应激相关模型中展现出潜在疗效。例如,在应激或肾上腺切除的大鼠中,它比以往研究的任何拮抗剂都更能有效降低垂体促肾上腺皮质激素(ACTH)的输出。此外,Astressin 还能显著逆转社会应激和脑室内注射大鼠/人 CRF(r/hCRF)在高架十字迷宫中引起的焦虑样反应。在癫痫发作前 30 分钟和发作后 10 分钟脑室内注入该肽,对特定海马细胞区域的损伤减少 84%,比其他 CRF 拮抗剂在其他坏死性神经元损伤模型中所见的保护程度更高。
近年来,关于 Astressin 的研究主要集中在其在神经系统疾病和精神障碍中的应用。
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