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考氏盐红菌-Recombinant Human FZD7-Recombinant Mouse CD73

考氏盐红菌-Recombinant Human FZD7-Recombinant Mouse CD73

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重组食蟹猴ADAM9蛋白带有组氨酸标签,这一设计极大地便利了蛋白的纯化和检测过程。

内皮抑素(Endostatin)是一种由胶原蛋白Ⅷ降解产生的内源性抗血管生成因子,广泛存在于人体多种组织中。它在抑制肿瘤生长和转移方面发挥着重要作用,通过特异性地作用于血管内皮细胞,抑制其增殖和迁移,从而阻止新生血管的形成,切断肿瘤的营养供应,抑制肿瘤的生长和扩散。 Endostatin的功能与机制 内皮抑素的主要功能是抑制血管内皮细胞的增殖和迁移。它通过与内皮细胞表面的受体结合,激活一系列信号通路,从而抑制内皮细胞的生长和分化。研究表明,内皮抑素能够显著抑制血管生成,减少肿瘤的血液供应,从而抑制肿瘤的生长和转移。 此外,内皮抑素还具有免疫调节作用。它能够增强机体的免疫功能,促进免疫细胞的活化和增殖,从而增强机体对肿瘤的免疫监视和清除能力。 临床应用与研究 近年来,内皮抑素在肿瘤治疗中的应用逐渐受到关注。通过基因治疗或蛋白治疗的方式,增加内皮抑素的表达或外源性补充内皮抑素,能够显著抑制肿瘤的生长和转移。例如,在多种肿瘤模型中,内皮抑素的局部注射或全身给药能够显著减少肿瘤的体积和转移能力。 此外,内皮抑素在其他疾病中的应用潜力也引起了研究者的兴趣。

它不仅在正常生理过程中发挥重要作用,还为神经疾病的治疗提供了潜在的靶点。

沙漠刺猬蛋白(DHH,Desert Hedgehog)是Hedgehog信号分子家族的重要成员,在人体胚胎发育和成体组织维持中发挥着关键作用。DHH基因位于染色体12q13.12,编码一种分泌性信号分子,通过与细胞表面的Patched(Ptch)受体结合,解除其对Smoothened(Smo)受体的抑制,从而激活下游信号通路,包括Gli蛋白的活化,调控基因表达,影响细胞行为。 DHH的生物学功能 DHH在胚胎发育过程中调控细胞的生长、分化和组织形成。它在睾丸发育中尤为重要,主要由支持细胞(Sertoli cells)分泌,促进支持细胞的增殖和睾丸索结构的形成,后者最终发育成生精小管。此外,DHH还参与调控间质细胞的分化,包括Leydig细胞和管周类肌细胞。在成体中,DHH信号通路帮助维持干细胞的平衡,促进组织的修复和再生。 DHH与疾病 DHH基因的异常与多种疾病相关。在癌症中,DHH信号通路的过度活跃与肿瘤的发生和发展有关,如基底细胞癌和某些类型的前列腺癌。在发育障碍方面,DHH基因的突变可能导致性别决定异常,如46,XY性反转。

LILRB1在维持免疫平衡、调节炎症反应以及参与免疫耐受方面具有关键意义,是当前免疫学研究的热点之一

Recombinant Mouse Betacellulin(重组小鼠Betacellulin,简称BTC)是一种重要的细胞因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。它在多种细胞的增殖和分化过程中发挥关键作用,尤其是在胰腺β细胞的生长和再生中。 功能与作用 Betacellulin通过与EGF受体家族成员(如ErbB1和ErbB4)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞增殖。研究表明,Betacellulin对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括视网膜色素上皮细胞、血管平滑肌细胞和成纤维细胞。此外,Betacellulin在胰腺β细胞的再生中也发挥重要作用,能够通过激活ErbB1和ErbB2受体,增加胰岛素受体底物-2(IRS-2)的表达,从而促进β细胞的增殖。 研究应用 重组小鼠Betacellulin被广泛应用于多种实验研究中。它可用于功能性实验、ELISA和Western Blot等。例如,在研究胰腺β细胞的再生过程中,Betacellulin被用于探究其对糖尿病小鼠模型的治疗效果。此外,Betacellulin还被用于研究其在不同组织中的表达模式和功能,以及在疾病发生发展中的作用。

重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其对不同免疫细胞的趋化和激活作用。

重组食蟹猴HGF R蛋白(Recombinant Cynomolgus HGF R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于MET家族。HGF R(肝细胞生长因子受体,也称为MET)在细胞生长、分化、迁移和存活中发挥关键作用,广泛参与组织发育、再生和修复等生物学过程。因此,重组食蟹猴HGF R蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 HGF R主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它通过与肝细胞生长因子(HGF)结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,HGF R信号通路对于维持组织稳态和促进组织修复至关重要。在病理条件下,HGF R的异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 重组食蟹猴HGF R蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组HGF R蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴HGF R蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和再生中的具体作用机制。

CD55的主要功能是通过调节补体系统的级联反应,保护细胞免受补体介导的损伤。

重组人LILRB2(Recombinant Human LILRB2)是白细胞免疫球蛋白样受体家族(LILR)的重要成员之一,主要在免疫系统中发挥调节作用。LILRB2在维持免疫平衡、调节炎症反应以及参与免疫耐受方面具有重要作用,是当前免疫学和疾病治疗领域的研究热点。 LILRB2主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)以及某些内皮细胞中。它通过与多种配体结合,传递抑制性信号,抑制免疫细胞的过度激活,从而维持免疫系统的稳态。例如,LILRB2能够与MHC I类分子结合,传递抑制信号,防止免疫细胞过度活化导致的组织损伤。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病的发生至关重要。 在疾病状态下,LILRB2的功能异常与多种病理过程相关。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRB2的表达或功能可能受到抑制,导致免疫细胞过度激活,引发炎症反应。此外,LILRB2在肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的免疫逃逸。肿瘤细胞可能通过上调LILRB2的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。 重组人LILRB2的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。

通过重组技术,将人FAP蛋白与hFc标签融合表达,可以方便地进行蛋白的纯化、检测和应用。

重组食蟹猴GDF15蛋白(hFc Tag)是一种重要的细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。GDF15(生长分化因子15)在多种生物学过程中发挥关键作用,包括细胞生长、分化、凋亡和代谢调节。因此,重组食蟹猴GDF15蛋白的开发为代谢疾病研究和治疗提供了重要的工具。 GDF15在多种组织中表达,尤其是在应激条件下,其表达显著增加。GDF15通过与GFRAL(GDF15受体α)结合,激活下游信号通路,调节代谢过程。在生理条件下,GDF15有助于维持能量平衡和代谢稳态。在病理条件下,GDF15的表达变化与多种疾病密切相关,包括肥胖、2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症。例如,GDF15在肥胖和2型糖尿病患者中的表达水平显著升高,可能作为一种应激反应,调节能量代谢和胰岛素敏感性。 重组食蟹猴GDF15蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和hFc Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。hFc Tag的添加不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。

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