MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。
重组人类CEACAM-6蛋白(Recombinant Human CEACAM-6)是一种在癌症研究和治疗中备受关注的分子。CEACAM-6(癌胚抗原相关细胞黏附分子6),也称为CD66c,属于CEACAM家族,主要表达于中性粒细胞、T细胞和多种肿瘤细胞表面。它通过介导细胞间同型和异型黏附,在组织结构维持和肿瘤进展中发挥重要作用。
CEACAM-6的功能与作用
CEACAM-6在正常组织中表达较低,但在多种恶性肿瘤中显著高表达,如结直肠癌、胃癌、胰腺癌、乳腺癌和肺癌等。研究表明,CEACAM-6通过激活ERK1/2/MAPK或SRC/PI3K/AKT信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,CEACAM-6还参与上皮-间充质转化(EMT)过程,促进肿瘤细胞的耐药性和转移。
重组蛋白的应用
重组人类CEACAM-6蛋白的制备采用了基因工程技术,通过在HEK293细胞中表达并纯化获得。这种重组蛋白可用于研究CEACAM-6在细胞黏附和信号转导中的作用机制。例如,CEACAM-6与CEACAM-8的异型相互作用在激活的中性粒细胞中影响其与细胞因子激活的内皮细胞的黏附。
冻干粉经0.22 μm过滤除菌,复溶后4℃稳定一周,-80℃长期储存避免反复冻融。
重组FITC标记的人类Her3蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human Her3)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。Her3(人表皮生长因子受体3)是表皮生长因子受体(EGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活和迁移等生物学过程。由于其在多种癌症中的异常表达和功能失调,Her3已成为癌症研究和治疗的重要靶点之一。
Her3与癌症
Her3在多种癌症中异常表达,包括乳腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌等。Her3本身缺乏酪氨酸激酶活性,但可以通过与家族其他成员(如Her2和Her1)形成异源二聚体,激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,从而促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。此外,Her3在肿瘤微环境中的高表达还与耐药性和预后不良密切相关,使其成为癌症治疗的重要靶点。
重组蛋白的应用
重组FITC标记的人类Her3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her3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。
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。
重组人内皮抑素(Recombinant Human Endostatin)是一种重要的抗血管生成因子,主要通过抑制血管内皮细胞的增殖和迁移,发挥抗肿瘤和抗炎作用。通过重组技术生产的Recombinant Human Endostatin,为研究血管生成机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。
一、在抗血管生成中的作用
内皮抑素是第十八胶原蛋白的C末端片段,具有强效的抗血管生成活性。它通过与血管内皮细胞表面的受体结合,抑制内皮细胞的增殖、迁移和管状结构形成,从而抑制新血管的生成。内皮抑素在多种生理和病理过程中发挥重要作用,特别是在肿瘤生长和转移中,通过抑制肿瘤血管生成,限制肿瘤的生长和扩散。
二、在肿瘤治疗中的应用
Recombinant Human Endostatin在肿瘤治疗中具有重要的应用价值。它能够显著抑制肿瘤的生长和转移,通过阻断肿瘤的血液供应,减少肿瘤的营养和氧气供应,从而抑制肿瘤的生长。例如,在多种实体瘤(如肺癌、乳腺癌和结直肠癌)的治疗中,内皮抑素的应用显示出良好的抗肿瘤效果。此外,内皮抑素还能够增强其他抗癌药物的疗效,提高治疗效果。
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聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,确保样品能够沉入凝胶加样孔。
重组猪白细胞介素-1β(Recombinant Porcine IL-1β)是一种重要的细胞因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。IL-1β 是白细胞介素-1 家族的主要成员之一,它能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。
生物活性与功能
重组猪 IL-1β 在体外实验中表现出显著的生物活性。它能够诱导多种细胞类型,如成纤维细胞、内皮细胞和单核细胞等的增殖和分化。此外,IL-1β 还能促进炎症介质的产生,如前列腺素、白三烯等,从而加剧炎症反应。IL-1β 还具有调节免疫反应的功能,能够激活 T 细胞和 B 细胞,促进免疫系统的活化。
表达与作用机制
IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。其表达受到多种刺激的诱导,如细菌内毒素、病毒感染和组织损伤等。IL-1β 通过与细胞表面的 IL-1 受体结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 通路,从而促进炎症因子的产生和细胞的活化。
应用与研究
重组猪 IL-1β 广泛应用于细胞培养、炎症反应研究和免疫调节实验中。
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研究人员正在探索基于 C-Peptide 的新型治疗药物,以改善糖尿病患者的并发症。
重组人DSG-2蛋白(Recombinant Human DSG-2)是一种通过基因工程技术生产的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白家族。DSG-2(Desmoglein-2)在细胞间黏附和组织完整性维持中发挥着重要作用,尤其在皮肤和心脏组织中具有关键功能。
钙黏蛋白是一类依赖钙离子的细胞黏附分子,通过同源或异源二聚体的形成,介导细胞间的紧密连接。DSG-2主要表达于皮肤的表皮层和心脏组织中,是桥粒(desmosomes)的主要成分之一。桥粒是一种细胞间连接结构,能够抵抗机械应力,维持组织的稳定性和完整性。DSG-2通过与其他桥粒蛋白(如DSG-1、DSG-3和desmocollins)相互作用,形成坚固的细胞间连接网络,确保皮肤和心脏等组织的正常功能。
重组人DSG-2蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DSG-2基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DSG-2的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织稳态维持。研究人员可以利用重组DSG-2蛋白研究其在细胞黏附、组织修复和疾病发生中的作用机制。
在临床应用方面,DSG-2的异常表达与多种疾病相关。
在细胞培养和动物模型中,可以评估 IL-23R 在炎症反应和自身免疫性疾病中的功能。
在生物医学研究中,IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,小鼠)是一种极为重要的多肽类激素。它在小鼠的生长发育、代谢调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用,是研究生长因子功能和机制的重要模型。
结构与功能
IGF-I 是一种与胰岛素具有高度同源性的多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内。小鼠 IGF-I 的氨基酸序列与人类 IGF-I 高度相似,这使得小鼠成为研究 IGF-I 功能的理想模型。IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。IGF-I 通过与 IGF-I 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。
生长发育中的作用
在小鼠的生长发育过程中,IGF-I 起着至关重要的作用。它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是小鼠幼崽生长的关键因素。研究表明,IGF-I 缺乏的小鼠会出现显著的生长迟缓现象,表现为体重减轻、骨骼发育不良和肌肉量减少。此外,IGF-I 还在小鼠的神经发育中发挥重要作用,影响神经细胞的增殖和分化。
代谢调节
IGF-I 不仅在生长发育中起作用,还在代谢调节中扮演关键角色。
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