通过检测患者血清中针对DSG3的抗体水平来辅助诊断,或通过调节DSG3的功能来减轻症状。
在免疫学与细胞生物学领域,Recombinant Rat MIP - 1α(重组大鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α)是一种极具研究价值的分子。MIP - 1α属于趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移与功能方面发挥着关键作用。
正常情况下,巨噬细胞等免疫细胞会分泌 MIP - 1α。当机体遭遇病原体入侵或组织损伤时,MIP - 1α的表达水平显著上调。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞以及淋巴细胞等向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的肺部感染模型中,重组大鼠 MIP - 1α的局部应用可以增强肺泡巨噬细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。
此外,MIP - 1α还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度在。肿瘤免疫研究中,重组大鼠 MIP - 1α通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。
在临床应用中,重组人药物的个体差异反应、长期安全性等问题也需要持续关注和深入研究。
重组人DKK-1(Recombinant Human DKK-1, His)是一种重要的分泌蛋白,属于DKK蛋白家族。DKK-1在骨骼代谢、肿瘤发生和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的DKK-1蛋白,为研究这些生物学过程提供了有力工具。
一、在骨骼代谢中的作用
DKK-1是Wnt信号通路的重要抑制因子,通过与LRP5/6受体结合,阻断Wnt信号的传导,从而抑制成骨细胞的活性,影响骨骼的形成和重塑。在骨骼疾病中,DKK-1的异常表达可能导致骨质疏松症和骨折愈合不良。例如,高浓度的DKK-1可抑制成骨细胞的增殖和分化,导致骨量减少和骨质疏松。
二、在肿瘤发生中的作用
DKK-1在多种肿瘤中表达异常,特别是在多发性骨髓瘤(MM)和某些实体瘤中。在多发性骨髓瘤中,DKK-1的高表达与骨质溶解性病变密切相关,通过抑制Wnt信号通路,DKK-1促进了骨质的溶解和肿瘤的生长。此外,DKK-1还可能通过调节肿瘤微环境,影响肿瘤的侵袭和转移。
三、在疾病治疗中的应用
Recombinant Human DKK-1, His在疾病治疗中具有潜在的应用价值。
重组人 PDGF R β是解析肿瘤微环境、血管重塑与纤维化进程的核心试剂。
Recombinant Mouse BMP-4 Protein, His Tag(重组小鼠BMP-4蛋白,带His标签)是一种重要的骨形态发生蛋白(Bone Morphogenetic Protein, BMP),属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。BMP-4在胚胎发育、细胞分化和组织再生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
BMP-4是一种多功能的细胞因子,能够诱导多种细胞类型的分化和发育。在胚胎发育中,BMP-4是形成骨骼、软骨和肌肉等组织的关键因子。它通过与细胞表面的BMP受体结合,激活Smad信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和凋亡。此外,BMP-4在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经干细胞的分化和神经元的生成。
研究应用
重组小鼠BMP-4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,BMP-4常被用于诱导间充质干细胞(MSCs)向成骨细胞和软骨细胞分化。例如,在骨组织工程中,BMP-4能够显著促进骨组织的再生和修复。在神经科学中,BMP-4被用于研究神经干细胞的分化和神经再生机制。

FGF-19 还在肠道中发挥作用,调节肠道蠕动和营养吸收,进一步影响全身的能量代谢。
HBV Core (128-140)的氨基酸序列通常为:GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN。这一片段位于HBV核心蛋白的C端区域,具有高度的免疫原性。核心蛋白在HBV的生命周期中扮演多种角色,包括病毒基因组的包装、病毒粒子的组装和释放。HBV Core (128-140)作为核心蛋白的一部分,参与这些关键过程,并且是宿主免疫系统识别的重要区域。
免疫反应的关键区域
HBV Core (128-140)在宿主的免疫反应中起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)捕获并呈递给T细胞,从而激活特异性的免疫反应。特别是,HBV Core (128-140)能够激活细胞毒性T细胞(CTLs),这些CTLs能够识别并杀死被HBV感染的肝细胞,从而抑制病毒的复制和传播。
研究与应用
HBV Core (128-140)在HBV疫苗开发和免疫治疗中具有重要应用。基于这一片段的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HBV感染的保护。

该产品预混了高浓度的ROX参考染料,适用于需要高浓度ROX校准的qPCR仪器,能够有效校正孔间荧光
Recombinant Mouse EPO(重组小鼠促红细胞生成素,简称EPO)是一种重要的糖蛋白激素,主要由肾脏产生,负责调节红细胞的生成。它在维持机体正常氧输送和血液功能中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。
功能与作用
EPO通过与骨髓中的红系祖细胞表面的EPO受体结合,激活下游信号通路,从而促进红系祖细胞的增殖和分化,最终生成成熟的红细胞。这一过程对于维持血液中红细胞的数量和质量至关重要。此外,EPO还具有多种非造血功能,如神经保护、心血管保护和抗凋亡作用。在缺氧条件下,EPO能够保护神经细胞免受损伤,促进神经再生和修复,这使其在神经退行性疾病和脑损伤的研究中备受关注。
研究应用
重组小鼠EPO被广泛应用于研究红细胞生成机制、缺氧反应以及组织保护。例如,在细胞实验中,EPO被用于研究其对红系祖细胞增殖和分化的影响,以及其在缺氧条件下的保护作用。在动物模型中,EPO的使用有助于探索其在缺血性脑损伤、心肌缺血和神经退行性疾病中的治疗潜力。此外,EPO在研究贫血治疗和血液疾病中的应用也具有重要价值。
在生物科学领域,有一种神奇的蛋白质——链霉亲和素(Streptavidin)。
p53蛋白是一种重要的肿瘤抑制蛋白,在细胞周期调控、DNA修复和细胞凋亡中发挥着关键作用。p53(17-26)是p53蛋白的一个关键片段,其氨基酸序列为“Tyr-Val-Leu-Ser-Thr-Gln-Pro-Gln-Ser-Leu”,这一区域在p53的功能中具有重要意义。
p53蛋白的功能
p53蛋白被称为“基因组的守护者”,它通过调控多种下游基因的表达来维持细胞的正常生理功能。当细胞受到DNA损伤或其他应激信号时,p53蛋白的活性被激活,进而启动一系列反应,包括细胞周期阻滞、DNA修复和细胞凋亡。这些过程有助于防止受损细胞的增殖,从而抑制肿瘤的发生。
p53(17-26)的关键作用
p53(17-26)片段位于p53蛋白的N端转录激活域中,这一区域对于p53的转录激活功能至关重要。研究表明,p53(17-26)能够与多种转录因子和共激活因子相互作用,从而调节p53下游基因的表达。此外,p53(17-26)还参与了p53蛋白的稳定性和活性调控,其突变可能导致p53功能的丧失,进而增加肿瘤发生的风险。
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