GFRAL与GDNF家族配体结合后,能够调节神经元的存活、分化和突触可塑性。
Recombinant Mouse DKK1 Protein, His Tag(重组小鼠DKK1蛋白,带His标签)是一种重要的分泌蛋白,属于DKK蛋白家族。它在Wnt信号通路的调控中发挥关键作用,是生物医学研究中的重要工具,尤其是在癌症、骨骼发育和神经退行性疾病的研究中。
功能与作用
DKK1通过与LRP5/6受体结合,抑制Wnt信号通路的激活,从而调节细胞增殖、分化和存活。在骨骼发育中,DKK1能够抑制成骨细胞的分化,调节骨量和骨密度。在癌症研究中,DKK1的异常表达与多种肿瘤的发生和发展相关,例如在多发性骨髓瘤中,DKK1的高表达与骨质溶解性病变密切相关。此外,DKK1在神经退行性疾病如阿尔茨海默病中也发挥重要作用,其在大脑中的积累可能导致神经元损伤。
研究应用
重组小鼠DKK1蛋白被广泛应用于研究Wnt信号通路的调控机制、骨骼发育以及癌症发生发展。例如,在细胞实验中,DKK1被用于抑制Wnt信号通路的激活,研究其对细胞增殖和分化的影响。在动物模型中,DKK1的过表达或敲除可用于研究其在骨骼代谢和肿瘤发生中的作用。此外,DKK1在研究神经退行性疾病中的应用也备受关注。
重组大鼠 PDGF-BB 是一种 30 kDa 的蛋白质,包含 267 个氨基酸残基。
在现代生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)的β亚型(IIIb)因其在细胞生长、分化和组织修复中的关键作用而备受关注。FGFR2 β (IIIb)主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育和组织稳态的维持,其异常表达与多种疾病的发生密切相关。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, hFc Tag(重组人FGFR2 β (IIIb)结构域蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具为,FGFR2的研究提供了强大的支持。
重组人FGFR2 β (IIIb)结构域蛋白(hFc标签)是通过基因工程技术生产的,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。hFc标签的引入还赋予了该蛋白与FcγR(Fcγ受体)结合的能力,使其在细胞实验中能够模拟天然FGFR2的生物学功能,为研究其信号传导和细胞生物学功能提供了独特的优势。
研究表明,AGA-(C8R) HNG17在体外实验中表现出比原始Humanin更强的神经保护能力。
重组食蟹猴FGL2蛋白(His-Avi and Flag Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,其在免疫系统中发挥着关键作用。FGL2(Fibrinogen-like protein 2)是一种分泌性蛋白,主要由免疫细胞和某些肿瘤细胞表达,通过与免疫细胞表面的受体结合,调节免疫反应。因此,重组食蟹猴FGL2蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。
FGL2在免疫系统中主要通过与CD39结合,抑制T细胞的活化和增殖,从而发挥免疫抑制作用。这种免疫抑制作用对于维持免疫平衡、防止过度免疫反应至关重要。然而,FGL2的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸等。例如,在某些肿瘤微环境中,FGL2的高表达可能帮助肿瘤细胞逃避免疫监视,促进肿瘤的生长和转移。
重组食蟹猴FGL2蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi and Flag Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi and Flag Tag的添加不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还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。
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在基础研究领域,重组人FAP蛋白为深入理解肿瘤微环境的细胞间相互作用提供了重要工具。
重组人白细胞介素-22受体α1和白细胞介素-10受体β(Recombinant Human IL-22R alpha 1 & IL-10R beta Protein, hFc-Avi Tag)是一种融合蛋白,结合了IL-22信号传导的关键受体亚基和IL-10信号传导的辅助受体亚基。这种融合蛋白的设计为研究黏膜免疫和炎症调节提供了独特的工具,同时也为开发新型免疫治疗策略提供了潜在的靶点。
IL-22是一种细胞因子,主要由免疫细胞(如T细胞和自然杀伤细胞)分泌,通过与其受体IL-22Rα1结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),调节黏膜屏障的完整性和炎症反应。IL-22Rα1是IL-22的主要受体亚基,广泛表达于上皮细胞和某些免疫细胞中,其功能对于维持黏膜屏障的完整性和调节局部免疫反应至关重要。IL-10Rβ则是IL-10信号传导的关键辅助受体,参与调节免疫细胞的活化和抑制炎症反应。
重组人IL-22Rα1 & IL-10Rβ蛋白(hFc-Avi Tag)的制备结合了hFc标签和Avi标签(生物素酰化标签),这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还延长了其在体内的半衰期。
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PLAP的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴PLAP成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型
在生物医学研究中,Recombinant Human AMHRII Protein(重组人类抗苗勒管激素II型受体蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于生殖生物学和相关疾病的研究中。AMHRII(抗苗勒管激素II型受体)是一种跨膜丝氨酸/苏氨酸激酶受体,主要参与调节抗苗勒管激素(AMH)的信号传导。
结构与功能
AMHRII蛋白包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内激酶结构域。它通过与AMH结合,激活下游的Smad信号通路,调节基因表达,从而影响生殖系统的发育和功能。重组人类AMHRII蛋白通常由HEK293细胞表达,带有hFc标签,便于纯化和检测。
在生殖中的作用
AMHRII在生殖过程中发挥着关键作用。在男性胎儿中,AMH通过AMHRII诱导苗勒管的退化,从而促进男性生殖系统的发育。在女性中,AMHRII参与调节卵泡的发育,影响原始卵泡向初级卵泡的过渡,并降低生长中的卵泡对卵泡刺激激素的敏感性。
研究与应用
Recombinant Human AMHRII Protein为研究AMH信号通路和生殖系统发育提供了强大的工具。
MIG 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。
NP(118-126)是流感病毒核蛋白(Nucleoprotein, NP)的一个关键片段,其氨基酸序列为**“FSYVTKKTR”**。这一片段在流感病毒的免疫反应中具有重要意义,尤其是作为细胞毒性T细胞(CTLs)的靶点,能够激活宿主的免疫系统,清除病毒感染的细胞。
NP(118-126)的免疫学意义
流感病毒核蛋白(NP)是病毒生命周期中的关键组分,参与病毒RNA的复制和转录。NP(118-126)作为NP蛋白的一个表位,能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)加工并呈递给细胞毒性T细胞(CTLs)。CTLs识别并结合这一表位后,能够特异性地杀伤被流感病毒感染的细胞,从而发挥免疫保护作用。
在疫苗开发中的应用
NP(118-126)因其在激活细胞免疫反应中的关键作用,被广泛用于流感疫苗的研究。基于这一表位的疫苗能够特异性地激活CTLs,提供更广泛的免疫保护。与传统的流感疫苗(主要依赖体液免疫)相比,基于NP(118-126)的疫苗能够同时激活细胞免疫,增强对流感病毒的清除能力,尤其在面对病毒变异时,显示出更高的免疫保护效果。
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