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NOV, Human-橙色红曲-SHMCCD65047

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它可以用于评估抗菌药物的效果,以及探索与感染相关的疾病模型。

重组小鼠 Sonic Hedgehog(Recombinant Mouse Sonic Hedgehog,Shh)是一种重要的分泌性信号分子,属于 Hedgehog(Hh)信号通路家族。它在胚胎发育、细胞分化、组织再生和癌症发生中发挥着关键作用,是发育生物学和再生医学研究中的重要工具。 Sonic Hedgehog 的结构与功能 Sonic Hedgehog 是一种分泌性蛋白,其前体蛋白经过剪切后形成具有生物活性的 N 端片段。重组小鼠 Sonic Hedgehog 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 Patched(PTCH)受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。 在胚胎发育中的作用 Sonic Hedgehog 在胚胎发育过程中发挥着重要作用。它在多个组织和器官的形成中起到关键调控作用,包括神经系统、肢体、肺、胰腺和骨骼等。例如,在神经系统发育中,Sonic Hedgehog 能够调节神经管的形成和神经元的分化。在肢体发育中,它能够调控肢体的模式形成和细胞的增殖。

DCIP-1作为一种重要的炎症介质,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。

人胰酪氨酸因子 - 3(TFF3),也称为胰酪氨酸因子 - 3(PITF - 3),是一种小分子的分泌性蛋白质,属于TFF蛋白家族。它在人体黏膜组织中广泛表达,尤其在胃肠道、呼吸道和泌尿生殖道黏膜中含量较高。TFF3通过其独特的结构和功能,在黏膜保护、细胞增殖和抗炎反应中发挥着重要作用。 TFF3的生物学功能 TFF3的主要功能是促进黏膜上皮细胞的修复和再生。它能够加速受损黏膜的愈合过程,减少炎症反应,保护黏膜免受进一步损伤。在胃肠道中,TFF3有助于维持胃黏膜的完整性,防止胃酸和消化酶对黏膜的侵蚀。此外,TFF3还能够调节免疫细胞的活性,抑制炎症因子的产生,从而减轻炎症反应。 TFF3与疾病 TFF3在多种黏膜相关疾病中表现出异常的表达水平。例如,在胃溃疡、炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)以及慢性胃炎等疾病中,TFF3的表达往往显著降低。这表明TFF3可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,TFF3的减少可能导致黏膜修复能力下降,从而加重黏膜损伤和炎症反应。 重组人TFF3的应用 重组人TFF3是通过基因工程技术生产的,具有与天然TFF3相似的生物活性。

重组人TRAIL R1蛋白是细胞凋亡和癌症治疗研究中的关键分子。

GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的G139N突变是一个关键的位点,可能影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(G139N)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(G139N)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为研究GARP的功能和机制提供了新的视角。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。

重组人Flt3配体的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。

重组人白细胞介素 - 5(Recombinant Human IL - 5)是免疫学和过敏反应研究中的重要分子,它在调节免疫细胞功能和过敏反应中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和策略。 白细胞介素 - 5(IL - 5)是一种主要由 Th2 细胞产生的细胞因子,它在免疫系统中具有多种重要功能。IL - 5 最显著的作用是促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活,增强嗜酸性粒细胞的细胞毒活性,使其在抵御寄生虫感染中发挥重要作用。然而,IL - 5 的过度表达也与多种过敏性疾病密切相关,如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎等。在这些疾病中,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 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 5 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化和功能调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 IL - 5 对嗜酸性粒细胞和其他免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

通过这些相互作用,LRRC15 蛋白能够调节细胞的形态和功能,促进细胞的黏附和迁移。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-10(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素10)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-10 (R119A)蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-10的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-10主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-10的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-10的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-10 (R119A)蛋白通过生物技术手段制备,其His-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。

KLK3还参与细胞外基质降解、肿瘤侵袭和转移等过程,是肿瘤微环境研究的重要靶点。

Arg-Gly-Glu-Ser(精氨酸-甘氨酸-谷氨酸-丝氨酸)是一种由四个氨基酸组成的短肽序列。虽然其具体的生物活性和应用尚未被广泛研究,但基于其组成氨基酸的特性,我们可以推测其可能的生物学功能和潜在应用。 氨基酸组成与特性 精氨酸(Arg):精氨酸是一种碱性氨基酸,含有一个胍基(-NH2),在生理pH下带有正电荷。精氨酸在许多生物过程中发挥重要作用,如蛋白质合成、细胞信号传导和一氧化氮(NO)的生成。 甘氨酸(Gly):甘氨酸是最简单的氨基酸,含有一个甲基(-CH3)作为侧链。它在蛋白质结构中起到稳定作用,并且在许多生物活性肽中作为连接氨基酸。 谷氨酸(Glu):谷氨酸是一种酸性氨基酸,含有一个羧基(-COOH)。它在神经系统中作为主要的兴奋性神经递质,并且参与许多代谢途径。 丝氨酸(Ser):丝氨酸是一种含有羟基(-OH)的氨基酸,具有亲水性。它在蛋白质的磷酸化过程中起到重要作用,并且参与许多细胞信号传导过程。 生物活性与功能 细胞信号传导:由于精氨酸和谷氨酸的电荷特性,Arg-Gly-Glu-Ser可能参与细胞表面受体的识别和信号传导。

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