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副干酪乳杆菌SHMCCD51850-云南刺盘孢-黄色篮状菌SHMCCD63729

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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。

重组人Betacellulin(Recombinant Human Betacellulin,简称BTC)是一种重要的表皮生长因子家族成员,具有广泛的生物学活性,主要通过与表皮生长因子受体(EGFR)家族成员结合,调节细胞增殖、分化和存活。 一、在细胞增殖中的作用 Betacellulin是一种强效的细胞增殖因子,能够激活ErbB-1和ErbB-4同源二聚体以及所有可能的异源二聚体受体。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括小鼠3T3细胞、血管平滑肌细胞和视网膜色素上皮细胞。在胰腺β细胞中,Betacellulin通过激活ErbB-1和ErbB-2受体,促进细胞增殖,可能在胰腺发育和胰腺干细胞分化中发挥重要作用。 二、在疾病中的作用 Betacellulin在多种疾病中表现出重要的病理生理作用。在肝癌中,Betacellulin的表达显著高于正常肝细胞,并且与肝癌的侵袭和转移能力相关。研究表明,Betacellulin可能通过激活PI3K/AKT信号通路,上调XIAP表达,增强肝癌细胞的增殖、迁移和侵袭能力。

CNP (1-22) 的研究不仅有助于理解心血管和骨骼系统的生理机制,还为开发新型药物提供了靶点。

Recombinant Human Flt3-Ligand(重组人Flt3配体)是近年来在血液学和免疫学研究中备受关注的分子。Flt3配体是一种重要的细胞因子,主要通过与Flt3受体结合,调节造血干细胞和免疫细胞的增殖与分化,在维持血液系统和免疫系统的正常功能中发挥关键作用。 在血液系统中的作用 Flt3配体对造血干细胞的增殖和分化具有显著的促进作用。它可以刺激造血干细胞向多种血细胞系分化,包括红细胞、白细胞和血小板等。在骨髓移植和造血干细胞治疗中,Flt3配体的应用能够加速造血功能的恢复,减少移植后的并发症,提高患者的生存率。 在免疫系统中的作用 在免疫系统中,Flt3配体对树突状细胞(DC)的发育和成熟具有重要影响。树突状细胞是免疫系统的关键抗原呈递细胞,能够激活T细胞,启动免疫反应。Flt3配体能够促进树突状细胞的增殖和成熟,增强其抗原呈递能力,从而提高机体的免疫反应。因此,Flt3配体在疫苗开发和免疫治疗中具有潜在的应用价值。 重组蛋白的应用 重组人Flt3配体的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。

在药物研发方面,BD-3 能够实时评估药物在小鼠体内的药效和安全性,为新药的临床试验提供有力的数据支

Recombinant Rat VEGF164(重组大鼠血管内皮生长因子164)是一种关键的细胞因子,在血管生成和组织修复过程中发挥着至关重要的作用。VEGF164 是 VEGF 家族中的一员,其名称来源于其包含的164个氨基酸残基。这种蛋白主要通过促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活来驱动新血管的形成。 生物学功能 VEGF164 在多种生理和病理过程中都扮演着核心角色。在胚胎发育期间,它对于形成原始的血管网络至关重要,确保了胚胎的正常生长和器官的发育。在成年生物体中,VEGF164 参与组织修复和再生,例如在伤口愈合过程中,它能够加速新生血管的生成,为受损组织提供必要的氧气和营养物质,从而促进愈合。此外,VEGF164 在维持血管的完整性和稳定性方面也发挥着作用,有助于维持正常的血液循环。 疾病治疗潜力 由于其在血管生成中的关键作用,VEGF164 在疾病治疗方面具有巨大的潜力。在缺血性疾病中,如心肌梗死和外周血管疾病,VEGF164 可以通过促进新生血管的形成来改善组织的血液供应,减轻缺血症状。在神经退行性疾病中,VEGF164 有助于保护神经细胞免受缺血损伤,并促进神经再生。

它与多种生长因子结合后,能够激活下游的信号通路,从而对细胞的行为产生广泛影响。

Glucagon-Like Peptide I (7-37)(GLP-I (7-37))是一种由肠道L细胞分泌的肠促胰岛素,具有调节血糖、促进胰岛素分泌和抑制胃排空等多种生理功能。GLP-I (7-37)在维持血糖稳态和调节消化功能中发挥着重要作用,是糖尿病治疗的重要靶点之一。 结构与功能 GLP-I (7-37) 是一种由37个氨基酸组成的多肽,其序列源自胰高血糖素原的加工产物。GLP-I (7-37) 通过其特异性受体——GLP-1受体发挥作用,该受体广泛分布于胰岛β细胞、胃肠道和心血管系统中。GLP-I (7-37) 的主要功能包括: 促进胰岛素分泌:GLP-I (7-37) 能够刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,从而降低血糖水平。 抑制胰高血糖素分泌:GLP-I (7-37) 可以抑制胰高血糖素的分泌,进一步调节血糖水平。 调节胃肠道功能:GLP-I (7-37) 能够抑制胃排空,延缓食物的消化和吸收,从而减少餐后血糖的快速上升。 调节食欲:GLP-I (7-37) 还可以作用于下丘脑,抑制食欲,减少食物摄入。

ANP (1-28) 可以作为生物标志物,用于诊断和监测心血管疾病的发展。

在生物医学研究中,叶酸受体家族成员一直是科学家们关注的焦点。其中,Recombinant Human FOLR4(重组人叶酸受体4)作为一种新兴的研究对象,正在逐渐展现出其在疾病诊断、治疗以及基础研究中的重要价值。 叶酸受体4(FOLR4)是叶酸受体家族中的一员,主要参与细胞对叶酸的摄取和代谢过程。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复等过程中扮演着关键角色,因此FOLR4的功能异常可能与多种疾病的发生发展相关。研究表明,FOLR4在某些肿瘤细胞中可能表现出异常表达,这使其成为癌症研究中的潜在靶点。 重组人叶酸受体4蛋白的制备为深入研究其功能提供了有力工具。通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化FOLR4蛋白,从而便于开展一系列实验研究。例如,研究人员可以利用重组FOLR4蛋白研究其在细胞代谢中的作用机制,探索其与叶酸转运和细胞增殖的关系。此外,重组蛋白还可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。 在疾病诊断方面,重组人FOLR4蛋白的应用前景广阔。由于其在细胞代谢中的关键作用,FOLR4的表达水平可能成为某些疾病的生物标志物。

dCTP(脱氧胞苷三磷酸)是DNA合成中的关键核苷酸之一,广泛应用于多种分子生物学实验

重组小鼠可溶性 APRIL(Recombinant Mouse sAPRIL,也称 TNFSF13)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在免疫调节、细胞存活和增殖中发挥着关键作用,是免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 sAPRIL 的结构与功能 sAPRIL 是一种单链多肽,分子量约为 25 - 28kDa。重组小鼠 sAPRIL 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 BCMA 和 TACI 受体结合,调节免疫细胞的存活和功能。 在免疫调节中的作用 sAPRIL 在免疫调节中发挥着多种重要作用。它能够促进 B 细胞的存活和增殖,特别是对成熟 B 细胞和浆细胞的存活具有显著的调节作用。此外,sAPRIL 还能够调节 T 细胞的活性,促进 T 细胞的增殖和分化。研究表明,sAPRIL 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在细胞存活中的作用 sAPRIL 在细胞存活中也发挥着关键作用。它能够通过与 BCMA 和 TACI 受体结合,激活下游的信号通路,促进细胞的存活和抗凋亡。

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