通过将Her2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,获得高纯度的重组蛋白。
在生物实验室的安静角落里,有一种特殊的细胞正在发出微弱的信号:“Shh, Mouse”。这不是一只真正的小鼠在低语,而是一种在小鼠细胞中表达的基因——Sonic Hedgehog(Shh)基因。这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。
Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。在小鼠中,Shh基因的表达尤为关键。它在胚胎发育的早期阶段就开始发挥作用,引导神经管的形成和肢体的发育。如果没有Shh基因的正确表达,小鼠的胚胎将无法正常发育,导致严重的先天性缺陷。
在实验室中,科学家们通过基因工程技术,将Shh基因导入小鼠的细胞系(如CHO细胞系)中进行表达。CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。通过在CHO细胞中表达Shh基因,科学家们可以深入研究Shh蛋白的结构和功能,以及它在细胞信号传导中的作用。
Shh蛋白通过与细胞表面的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,这些信号通路影响细胞的增殖、分化和迁移。
His-Avi标签是一种融合了六组氨酸(His)和生物素酰胺(Avi)的双功能标签。
重组大鼠胰岛素样生长因子-1(Recombinant Rat IGF-1)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素超家族。它在细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。
结构与特性
重组大鼠IGF-1是一种非糖基化的单链多肽,含有70个氨基酸,分子量约为7.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。
生物活性与功能
重组大鼠IGF-1通过与细胞表面的IGF-1受体结合,激活下游信号通路,如PI3K/AKT和MAPK通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。IGF-1在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,IGF-1还参与调节代谢过程,促进蛋白质合成和脂肪分解,增强肌肉生长和修复。
应用与研究
重组大鼠IGF-1广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估药物对细胞生长的影响,以及开发新型的组织修复策略。
Tuftsin 在免疫系统中发挥多种作用,包括增强吞噬细胞的活性、促进炎症反应和调节免疫细胞的功能。
Recombinant Mouse EGF Protein(重组小鼠表皮生长因子,简称EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。
功能与作用
EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和某些神经细胞。在组织修复过程中,EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,EGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。
研究应用
重组小鼠EGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,EGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在皮肤细胞培养中,EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,EGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。

深入研究FGL2蛋白的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。它是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种细胞和组织中,包括免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等。
TGF - β2在细胞的生长、分化、凋亡以及细胞外基质的合成与降解等诸多方面都有着深远的影响。在组织修复过程中,它能促进细胞的增殖和迁移,帮助受损组织恢复完整。对于免疫系统而言,TGF - β2具有调节免疫反应的功能,它能够抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。
此外,TGF - β2还参与了胚胎发育的调控,对器官的形成和发育起着不可或缺的作用。然而,TGF - β2的信号通路异常也可能与多种疾病相关,如在肿瘤的发生和发展过程中,它可能在早期抑制肿瘤生长,但随着疾病进展,又可能促进肿瘤的侵袭和转移。
对TGF - β2的深入研究,有助于我们更好地理解人体的生理和病理过程,为疾病的诊断、治疗以及药物研发提供重要的理论依据和潜在的靶点,其在医学领域的价值正日益受到关注。

它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。
重组人TAFA-2(Recombinant Human TAFA-2,也称为FAM19A2)是一种重要的分泌性蛋白,属于TAFA趋化因子样家族。该家族由五个高度同源的基因组成,编码小的分泌蛋白,这些蛋白在固定位置包含保守的半胱氨酸残基,并且与CC趋化因子家族的成员MIP-1α有远缘关系。
生物学功能
TAFA-2主要在大脑的特定区域表达,被假定作为大脑特异性趋化因子或神经因子发挥作用,调节免疫和神经细胞。研究表明,TAFA-2在神经元存活和神经生物学功能中起着关键作用。TAFA-2缺陷小鼠表现出空间学习和记忆障碍,以及情绪调节障碍,如焦虑和抑郁行为的改变。此外,TAFA-2通过调节PI3K/Akt和MAPK/Erk信号通路,影响神经元的存活和功能。
临床应用
由于TAFA-2在神经元存活和功能中的关键作用,它在神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)的研究中具有重要价值。TAFA-2可能作为一种神经营养因子,用于检测和预防神经生物学障碍。
重组蛋白的制备与应用
重组人TAFA-2蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达98%以上。其分子量约为11.2 kDa,由101个氨基酸组成。
通过生物素标记和人免疫球蛋白Fc标签的添加,该蛋白在实验中具有更高的灵敏度和应用价值。
Rhesus Macaque GM - CSF(恒河猴粒细胞 - 巨噬细胞集落刺激因子)是一种重要的多能造血生长因子,属于白细胞集落刺激因子家族。它在调节免疫系统和造血系统中发挥着关键作用,具有广泛的应用前景。
生物学功能
GM - CSF 是一种多效性细胞因子,能够促进多种造血细胞的增殖和分化。它主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等分泌,对粒细胞和巨噬细胞的发育具有重要作用。GM - CSF 能够刺激骨髓中的造血干细胞向粒细胞和巨噬细胞方向分化,促进这些细胞的增殖和成熟。此外,GM - CSF 还能够增强巨噬细胞的吞噬能力和杀菌能力,提高其在炎症反应中的功能。
临床应用
在临床上,GM - CSF 被广泛应用于治疗多种疾病。它能够促进中性粒细胞的生成和释放,降低感染的发生率,提高患者的免疫力。GM - CSF 常用于治疗化疗引起的中性粒细胞减少症,帮助患者恢复正常的免疫功能。此外,GM - CSF 还在骨髓移植和再生医学中具有重要应用,能够加速造血细胞的恢复和重建,提高移植成功率。
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