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大肠埃希氏菌SHMCCD70530-镰状枝顶孢SHMCCD70187-Dokdonella ginsengisoli

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His 标签的添加便于蛋白的纯化与检测,使得研究人员能够更高效地开展实验。

C3a(70-77)是从补体成分C3衍生的活性片段,属于补体系统中的重要成分。补体系统是免疫系统的一部分,参与识别和清除病原体、凋亡细胞和免疫复合物。C3a(70-77)在炎症反应和细胞信号传导中发挥着关键作用。 一、C3a(70-77)的结构与功能 C3a(70-77)是C3a分子的C末端片段,包含7个氨基酸。C3a是由C3蛋白酶解产生的小分子肽,具有多种生物学活性。C3a通过与其受体C3aR结合,激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、中性粒细胞和内皮细胞,从而引发炎症反应和细胞信号传导。 二、C3a(70-77)在炎症反应中的作用 C3a(70-77)在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引中性粒细胞和巨噬细胞到炎症部位,促进这些细胞的活化和吞噬作用。此外,C3a(70-77)还能增加血管通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。在感染性炎症中,C3a(70-77)通过激活免疫细胞,增强机体对病原体的防御能力。 三、C3a(70-77)在疾病中的作用 C3a(70-77)在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。

αVβ6异源二聚体蛋白在病毒感染(如口蹄疫病毒)、肺纤维化及肿瘤侵袭机制研究中具有广泛应用。

重组食蟹猴FSHB蛋白(His Tag)是一种重要的生殖激素,属于促性腺激素家族。FSHB(促卵泡激素β亚基)是促卵泡激素(FSH)的组成部分,与α亚基结合形成完整的FSH,对生殖系统的正常发育和功能维持起着关键作用。因此,重组食蟹猴FSHB蛋白的开发为生殖健康研究提供了重要的工具。 FSH主要由垂体前叶分泌,通过血液循环作用于性腺,调节生殖细胞的发育和性激素的合成。在女性中,FSH促进卵泡的生长和发育,调节雌激素的分泌;在男性中,FSH支持精子发生,维持精子的生成和成熟。此外,FSH的异常分泌与多种生殖系统疾病密切相关,如多囊卵巢综合征(PCOS)、卵巢功能衰竭和男性不育等。 重组食蟹猴FSHB蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴FSHB蛋白可用于体外实验,研究其在生殖细胞发育和激素合成中的具体作用机制。

生物素标记的重组人IGF2R蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。

在细胞生物学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于探索细胞信号传导、细胞生长和组织修复等关键生物学过程。重组人 EREG 蛋白(hFc Tag)便是其中一种极具研究价值的分子。 EREG(Epiregulin)是一种表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活的调控。它通过与细胞表面的受体酪氨酸激酶(如 EGFR)结合,激活下游的信号通路,从而促进细胞的生长和修复。在组织损伤、炎症反应以及肿瘤发生等生理和病理过程中,EREG 的表达和功能都发挥着重要作用。 重组人 EREG 蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白 Fc 片段(hFc Tag)进行制备,这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于其在实验中的纯化和检测。hFc Tag 的引入使得重组 EREG 蛋白在体外实验和动物模型中具有更长的半衰期,从而能够更有效地模拟其在体内的生物学功能。 在细胞实验中,重组人 EREG 蛋白(hFc Tag)可以用于研究其对细胞增殖、迁移和存活的影响。例如,它能够显著促进细胞的生长和分化,尤其是在上皮细胞和成纤维细胞中。

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。

Amylin(胰淀素)是一种由37个氨基酸组成的多肽激素,主要由胰岛β细胞分泌。它在调节血糖、食欲和能量平衡中发挥重要作用。Rat Amylin, amide 是大鼠来源的胰淀素,其C末端经过酰胺化修饰,这种修饰增强了其稳定性和生物活性。 结构与功能 Rat Amylin, amide 的结构与人类胰淀素高度相似,但存在一些关键的氨基酸差异。这些差异使得大鼠胰淀素在某些生物学研究中具有独特的应用价值。胰淀素通过作用于其特异性受体(AMY1、AMY2和AMY3),调节多种生理过程,包括: 血糖调节:胰淀素能够抑制胰高血糖素的分泌,减缓胃排空,从而降低餐后血糖水平。 食欲调节:胰淀素能够减少食物摄入,增强饱腹感,从而在体重管理和肥胖治疗中具有潜在应用价值。 能量平衡:胰淀素通过调节能量消耗和储存,维持机体的能量平衡。 临床应用与研究 胰淀素在糖尿病和肥胖症的研究中具有重要意义。例如,胰淀素类似物普兰林肽(Pramlintide)已被批准用于治疗1型和2型糖尿病,通过模拟胰淀素的作用,降低餐后血糖水平,减少食物摄入,从而改善血糖控制和体重管理。

通过模拟其与配体的相互作用,有望开发出针对神经发育障碍和神经退行性疾病的新型治疗策略。

重组人白细胞介素-23 p19(Recombinant Human IL-23 P19)是白细胞介素-23(IL-23)的关键亚基之一,属于白细胞介素家族。IL-23是一种重要的异二聚体细胞因子,由p19和p40两个亚基组成,主要通过调节免疫细胞的活化和功能,在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。 IL-23主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞和巨噬细胞)分泌,通过与其受体IL-23R结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),促进Th17细胞的分化和增殖。Th17细胞是一类重要的辅助性T细胞亚群,能够分泌IL-17等促炎细胞因子,增强炎症反应。因此,IL-23在调节免疫反应和维持黏膜免疫稳态中具有重要作用。 重组人IL-23 p19的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-23 p19蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。研究表明,IL-23 p19在多种炎症性疾病中表现出显著的病理作用。例如,在银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病中,IL-23信号通路的过度激活可能导致炎症细胞的浸润和组织损伤。 近年来,针对IL-23的抑制剂正在积极开发中。

Recombinant Mouse CD45蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。

在生物医学研究中,白细胞介素-22(IL-22)及其受体系统在免疫调节和组织修复中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-22受体α1&白细胞介素-10受体β蛋白(hFc-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-22信号通路的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-22及其受体系统:关键的免疫调节因子 IL-22是一种主要由自然杀伤(NK)细胞和T细胞产生的细胞因子,属于IL-10细胞因子家族。它通过与IL-22受体α1(IL-22Rα1)和IL-10受体β(IL-10Rβ)形成的复合体结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应和促进组织修复。IL-22在多种细胞类型中发挥作用,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在维持肠道和皮肤屏障功能、调节炎症反应和促进组织再生中发挥重要作用。然而,IL-22的异常表达与多种疾病相关,如炎症性肠病、银屑病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-22及其受体系统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。

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