它在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在胸腺内T细胞的发育和选择过程中。
Recombinant Mouse FGF-8 Protein(重组小鼠成纤维细胞生长因子-8,简称FGF-8)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织发育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
FGF-8通过与细胞表面的FGF受体结合,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,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。在胚胎发育中,FGF-8对器官形成和组织发育至关重要,例如在脑发育、肢体形成和心脏发育中发挥重要作用。此外,FGF-8在组织修复和再生过程中也具有显著效果,能够促进伤口愈合和血管生成。
研究应用
重组小鼠FGF-8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,FGF-8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,在神经干细胞培养中,FGF-8能够显著促进神经干细胞的增殖和分化,加速神经组织的修复。在组织工程中,FGF-8被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。
它不仅在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥着积极的作用,还在肿瘤等病理过程中展现出复杂的双重性。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus BAFF(生物素标记的食蟹猴B细胞激活因子,BAFF)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学研究、自身免疫疾病机制以及疫苗开发等领域。BAFF(B细胞激活因子)是一种重要的细胞因子,主要通过与B细胞表面的受体(如BAFF-R、TACI和BCMA)结合,调节B细胞的存活、增殖、分化以及抗体分泌等关键过程。由于食蟹猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究食蟹猴BAFF的功能对于理解人类B细胞免疫调节具有重要意义。
生物素标记技术为BAFF的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus BAFF能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对BAFF的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测BAFF与其受体的相互作用。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察BAFF与其受体的结合模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。
通过模拟GHSR的天然功能,研究人员可以更好地理解其在生理和病理过程中的作用。
重组人白细胞介素-17A(Recombinant Human IL-17A)是一种重要的细胞因子,属于IL-17细胞因子家族。IL-17A在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持黏膜屏障功能中发挥着关键作用。近年来,IL-17A在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中的作用引起了广泛关注,成为免疫学和临床医学研究的热点。
IL-17A主要由Th17细胞分泌,同时也由其他免疫细胞(如γδT细胞和自然杀伤细胞)产生。它通过与靶细胞表面的IL-17受体(IL-17R)结合,激活下游信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症因子(如IL-6、TNF-α)和趋化因子的分泌。这些因子在炎症部位招募和激活免疫细胞,促进炎症反应的持续和放大。IL-17A在维持黏膜屏障的完整性方面也发挥重要作用,尤其是在皮肤、肠道和肺部等黏膜组织中。
重组人IL-17A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-17A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-17A在多种炎症性疾病中表现出显著的病理作用。

IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由大鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。
LR3-IGF-I(人源,受体级)是一种经过特殊修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞信号传导研究中具有重要应用。通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,LR3-IGF-I 的生物活性显著增强,使其在与受体结合和激活下游信号通路方面更为高效。
结构与功能
IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养和信号传导研究中能够更有效地刺激细胞生长和分化。
受体级的高纯度与高活性
LR3-IGF-I(受体级)经过严格纯化,确保其高纯度和高活性,适用于对受体结合和信号传导有严格要求的实验。其高纯度和高活性使其在细胞信号传导研究中表现出色,能够高效激活 IGF-I 受体,启动下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种高活性使其在低浓度下即可发挥显著的生物学效应,减少了实验成本和潜在的副作用。
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通过研究DSG-2在心脏组织中的功能,可以为心血管疾病的治疗提供新的思路。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD200(重组食蟹猴CD200)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200(OX2)是一种免疫调节分子,主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和一些神经细胞,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。
重组食蟹猴CD200通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。
在免疫学研究中,CD200在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200受体(CD200R)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD200在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。
在自身免疫性疾病研究中,CD200的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。
重组人DSG3蛋白(His Tag)是研究细胞间黏附和皮肤疾病的重要工具。
Dermaseptin 是一种从树蛙皮肤中分离出来的抗菌肽,它属于防御素家族,具有广泛的抗菌活性。这种抗菌肽由 29 至 34 个氨基酸组成,具有两亲性α-螺旋结构,这种结构使其能够有效地与微生物细胞膜相互作用。
广泛的抗菌活性
Dermaseptin 对多种微生物具有强大的抑制作用,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过破坏微生物细胞膜的完整性,增加膜的通透性,导致细胞内容物泄漏,最终杀死微生物。这种抗菌机制使其在对抗耐药菌方面具有显著优势。
低溶血性与安全性
Dermaseptin 的一个显著特点是其低溶血性。它对哺乳动物细胞的毒性较低,这使得它在医学应用中具有较高的安全性。研究表明,Dermaseptin 在高浓度下仍能保持较低的溶血活性,这为开发基于 Dermaseptin 的抗菌药物提供了有力支持。
医学与生物技术应用
Dermaseptin 在医学和生物技术领域具有广泛的应用前景。它不仅可以用于开发新型抗菌药物,还可以作为抗感染治疗的辅助手段。此外,Dermaseptin 还被研究用于开发抗肿瘤药物,其能够通过破坏肿瘤细胞膜来抑制肿瘤细胞的生长。
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