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 Paenibacillusagarexedens(基因组DNA)-白阳岛芽孢杆菌-β-amyloid (1-16)

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它在免疫细胞之间的相互作用和信号传递中扮演着重要角色,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。

Staphylokinase是一种由金黄色葡萄球菌产生的丝氨酸蛋白酶,具有独特的纤溶活性。它能够与人体的纤溶酶原结合,激活纤溶酶原转化为纤溶酶,从而溶解血栓。这种特性使得Staphylokinase在溶栓治疗领域具有潜在的应用价值。 Staphylokinase的功能与特性 Staphylokinase的主要功能是激活纤溶酶原,生成纤溶酶。纤溶酶是一种能够分解纤维蛋白的酶,纤维蛋白是血栓的主要成分。通过激活纤溶酶原,Staphylokinase能够有效溶解血栓,恢复血管通畅。与传统的溶栓药物相比,Staphylokinase具有更高的特异性和更低的出血风险。 此外,Staphylokinase的活性在温和的生理条件下即可实现,通常在37°C左右的体温下效果最佳。这种特性使得它在临床应用中具有较高的安全性。 临床应用与研究 近年来,Staphylokinase在溶栓治疗中的应用逐渐受到关注。研究表明,Staphylokinase在治疗急性心肌梗死、脑卒中和深静脉血栓等疾病中表现出显著的疗效。

TTR 是一种四聚体蛋白,由四个相同的亚基组成,每个亚基包含一个β-折叠结构域。

重组小鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α(Recombinant Mouse MIP - 1α,也称 CCL3)是一种重要的趋化因子,在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用。它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIP - 1α 的结构与功能 MIP - 1α 是一种单链多肽,分子量约为8 - 10kDa。重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CC 趋化因子家族,主要通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫反应中的作用 MIP - 1α 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,MIP - 1α 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,MIP - 1α 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIP - 1α 在炎症反应中也发挥着关键作用。

其在胚胎发育、神经系统形成以及代谢调节中发挥关键作用,同时与多种疾病的发生发展密切相关。

重组小鼠 Lungkine(Recombinant Mouse Lungkine,也称 CXCL15)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在肺部的中性粒细胞迁移和炎症反应中发挥着关键作用。 Lungkine 的结构与功能 Lungkine 是一种单链多肽,由142个氨基酸组成,分子量约为16.4kDa。重组小鼠 Lungkine 通过基因工程技术在大肠杆菌中生产,具有高度的纯度和生物活性。它通过与 CXCR2 受体结合,发挥趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。 在肺部炎症中的作用 Lungkine 主要表达于肺部,其基因位于小鼠的第5号染色体上。在炎症条件下,Lungkine 的表达上调,它被分泌到支气管肺泡腔中,参与肺部特有的中性粒细胞迁移。研究表明,Lungkine 是中性粒细胞从肺实质迁移到气道空间的重要介质。此外,Lungkine 还对骨髓祖细胞具有趋化活性,并调节造血细胞的分化。 研究与应用前景 重组小鼠 Lungkine 的研究有助于深入理解肺部炎症和免疫反应的机制。通过调节 Lungkine 的活性,可以开发针对肺部炎症和感染性疾病的治疗策略。

荧光团Abz的荧光不再被猝灭,从而能够发出强烈的荧光信号。

Recombinant Human IGF-BP5(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白5)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员,因其在骨骼生长、组织修复和细胞凋亡调节中的关键作用而备受关注。IGF-BP5在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥重要作用,对维持组织健康和功能至关重要。 调节IGF的生物活性 IGF-BP5的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP5可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP5还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP5在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够促进IGF与其受体的结合,从而增强IGF的信号传导。 在骨骼生长与修复中的作用 IGF-BP5在骨骼生长和修复中发挥关键作用。它通过调节IGF的生物活性,促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨组织再生。研究表明,IGF-BP5在骨关节炎等退行性骨疾病中具有潜在的治疗作用,通过刺激软骨再生和修复,减轻关节疼痛和改善关节功能。

它能够处理海量的数据,快速提取有价值的信息,为人类提供科学的决策支持。

在生物医学研究中,Recombinant Human AREG Protein, hFc Tag(重组人类 amphiregulin 蛋白,带人 IgG Fc 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞生长、组织修复和癌症生物学的研究中。Amphiregulin(AREG)是一种表皮生长因子(EGF)家族成员,主要通过激活表皮生长因子受体(EGFR)来调节细胞增殖、分化和存活。 结构与功能 AREG 是一种由 152 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 18 kDa。它包含一个信号肽和一个成熟的 EGF 样结构域,该结构域负责与 EGFR 结合。重组人类 AREG 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有 hFc 标签,便于纯化和检测。AREG 的主要功能包括: 细胞增殖:AREG 通过激活 EGFR,促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和成纤维细胞中。 组织修复:AREG 在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,通过促进细胞增殖和迁移,加速伤口愈合。 免疫调节:AREG 还能够调节免疫细胞的功能,影响炎症反应和免疫应答。

GH在调节蛋白质合成和碳水化合物代谢方面也起着重要作用,有助于维持身体的正常生理功能。

G3-C12是一种合成的多肽,因其在靶向肿瘤治疗中的潜在应用而受到广泛关注。这种多肽能够特异性地结合到肿瘤细胞表面的特定受体或分子上,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和治疗。 G3-C12的结构与功能 G3-C12的氨基酸序列经过精心设计,使其能够高效地穿透细胞膜并进入细胞内部。这种多肽的结构使其具有较高的稳定性和生物利用度,能够在体内保持较长时间的活性。G3-C12的主要功能是作为药物递送载体,将抗癌药物或其他生物活性分子直接递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。 在肿瘤治疗中的应用 G3-C12在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。首先,它被用于开发新型的靶向药物递送系统。通过将G3-C12与抗癌药物结合,可以显著提高药物的细胞摄取效率,增强治疗效果。例如,G3-C12可以与化疗药物、放射性同位素或生物活性分子结合,形成复合物,从而实现对肿瘤细胞的精准打击。 其次,G3-C12还可以用于肿瘤影像学诊断。通过将G3-C12与荧光标记物或放射性示踪剂结合,可以实现对肿瘤的非侵入性成像,帮助医生更准确地诊断和监测肿瘤的生长和转移。

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