这表明Vaspin不仅是一个重要的生物标志物,也可能成为治疗代谢性疾病的新靶点。
在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为疾病的诊断与治疗提供了强大的支持。Recombinant Human FOLR1 Protein, hFc Tag(重组人FOLR1蛋白,hFc标签)作为一种新兴的生物技术产品,正在成为癌症治疗领域备受关注的焦点。
FOLR1,即叶酸受体α,是一种在多种肿瘤细胞表面高表达的糖蛋白,尤其在卵巢癌、肺癌、乳腺癌等恶性肿瘤中表现出显著的过表达特性。由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,FOLR1成为了极具潜力的癌症治疗靶点。通过重组技术,将人FOLR1蛋白与hFc标签融合表达,不仅提高了蛋白的稳定性和可操作性,还便于后续的实验研究和临床应用开发。
在癌症治疗方面,重组人FOLR1蛋白与hFc标签的结合为靶向疗法提供了新的思路。FOLR1的高表达使其成为理想的药物递送靶点,研究人员可以利用FOLR1蛋白的靶向性,将化疗药物、免疫调节剂或放射性同位素精准递送至肿瘤细胞,从而实现高效、低毒的治疗效果。此外,基于FOLR1的靶向免疫治疗也在不断探索中,通过激活免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击,有望为癌症患者带来新的希望。
PRP 还可能在应激反应中发挥作用,帮助神经系统应对各种内外部的刺激,维持神经系统的稳定性和适应性。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human AMCase(重组人酸性糜蛋白酶,AMCase)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为过敏和炎症研究领域的焦点。
AMCase的特性
酸性糜蛋白酶(AMCase)是一种半胱氨酸蛋白酶,主要存在于嗜酸性粒细胞中。它在细胞内发挥多种生物学功能,包括蛋白质的降解和细胞内环境的调节。AMCase的活性与多种炎症性疾病密切相关,尤其是在过敏性炎症中,其表达水平显著升高。
重组人AMCase的应用
过敏性炎症研究
AMCase在过敏性炎症中扮演着关键角色。研究表明,AMCase的活性与过敏性哮喘、过敏性鼻炎等疾病的严重程度密切相关。重组人AMCase可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对过敏性炎症的新型治疗策略。例如,通过抑制AMCase的活性,可以有效减轻过敏性炎症的症状,从而为过敏性疾病的治疗提供新的思路。
药物开发
重组人AMCase是开发抗过敏药物的重要靶点。通过高通量筛选技术,研究人员可以利用重组AMCase筛选出能够抑制其活性的小分子化合物。
BTN3A1胞外区包含IgV和IgC结构域,通过构象变化暴露B30.2结构域中的磷酸抗原结合位点。
ATP(腺苷三磷酸)是一种极为稳定的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM ATP溶液(无核酸酶)是一种经过严格测试的产品,确保不含DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶,适用于多种实验。
产品特点
高纯度:纯度≥99%,确保实验的可靠性。
无核酸酶污染:使用无核酸酶水配制,确保RNA和DNA的完整性。
稳定保存:在-20℃条件下可稳定保存2年,避免反复冻融。
适用范围广:适用于体外转录、RNA合成与扩增、激酶反应等多种实验。
应用场景
体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。
RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。
激酶反应:作为能量供体,支持激酶活性。
使用注意事项
避免反复冻融:反复冻融会降低ATP的效率。
低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。
防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。

重组蛋白可以用于高通量药物筛选实验,寻找能够调节FGFR2活性的潜在药物分子。
血管内皮生长因子受体3(VEGFR3)是VEGF受体家族的重要成员之一,主要参与淋巴管生成和血管生成的调控。近年来,VEGFR3因其在淋巴系统发育、炎症反应以及肿瘤转移中的关键作用,逐渐成为生物医学研究的热点。Recombinant Human VEGFR3(重组人VEGFR3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。
VEGFR3的功能与作用
VEGFR3主要表达在淋巴管内皮细胞和部分血管内皮细胞中,通过与VEGF-C和VEGF-D等配体结合,激活下游信号通路,从而调节淋巴管的生成和重塑。在胚胎发育过程中,VEGFR3对于淋巴系统的形成至关重要。在成人中,VEGFR3的激活与炎症反应中的淋巴管新生以及肿瘤淋巴管生成密切相关。肿瘤细胞通过分泌VEGF-C和VEGF-D激活VEGFR3,促进淋巴管生成,从而为肿瘤转移提供途径,因此VEGFR3成为肿瘤转移研究的关键靶点。
重组人VEGFR3蛋白的应用
Recombinant Human VEGFR3蛋白的制备为相关研究提供了便利。
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然而,IL - 8 的过度分泌也可能导致一些慢性炎症性疾病的发生和发展。
重组人DLL1蛋白(Recombinant Human DLL1)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它是Notch信号通路的关键配体之一。DLL1(Delta-like 1)在细胞分化、增殖和组织发育中发挥着至关重要的作用,是研究细胞命运决定和组织稳态的关键工具。
Notch信号通路是一种高度保守的细胞间通信系统,广泛参与胚胎发育、干细胞维持和组织再生等过程。DLL1作为Notch信号通路的主要配体之一,通过与Notch受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的分化和增殖。在胚胎发育过程中,DLL1在神经发生、心脏发育和造血系统发育中起着重要作用。它通过精细调控细胞的命运决定,确保组织和器官的正常形成。
重组人DLL1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DLL1基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DLL1的生物活性,能够与Notch受体特异性结合,激活Notch信号通路。研究人员可以利用重组DLL1蛋白研究其在细胞分化、增殖和组织发育中的作用机制,以及其与其他细胞信号通路的相互作用。
在临床应用方面,DLL1的异常表达与多种疾病相关。
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。
重组人TRAIL R2蛋白(Recombinant Human TRAIL R2 Protein)是研究细胞凋亡和肿瘤治疗的重要工具。TRAIL R2(TNF-Related Apoptosis-Inducing Ligand Receptor 2),也称为DR5,是一种I型跨膜蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它通过与TRAIL(凋亡诱导配体)结合,激活细胞凋亡信号通路,在肿瘤细胞的凋亡调控中发挥关键作用。
TRAIL R2的功能
TRAIL R2在细胞凋亡中发挥重要作用。它通过与TRAIL结合,激活下游的caspase级联反应,诱导细胞凋亡。TRAIL R2在多种肿瘤细胞中高表达,使其成为TRAIL诱导凋亡的主要受体之一。此外,TRAIL R2还参与调节免疫反应,影响免疫细胞的存活和功能。在肿瘤治疗中,TRAIL R2的激活能够选择性地诱导肿瘤细胞凋亡,而不影响正常细胞,因此具有潜在的抗肿瘤应用价值。
重组蛋白的应用
重组人TRAIL R2蛋白为研究其生物学功能提供了有力工具。
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