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 脱叶链霉菌(基因组DNA)-单霉素链霉菌SHMCCD58367=JCM9768=NBRC100769=NRRLB-24309-pBiFC-bFos(deltaZIP)VC155

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FGF-4在骨组织修复中也发挥重要作用,能够促进骨细胞的生成和骨组织的重塑。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ASPH Protein, His Tag(重组人ASPH蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为肿瘤和发育生物学研究领域的焦点。 ASPH蛋白的特性 ASPH(Aspartyl/asparaginyl β-hydroxylase)是一种内质网膜蛋白,属于单加氧酶家族,主要负责催化蛋白质中天冬氨酸或天冬酰胺残基的β-羟基化。这种修饰对于蛋白质的折叠、稳定性和功能至关重要。ASPH在多种细胞类型中表达,尤其在胚胎发育和肿瘤细胞中表达水平较高。研究表明,ASPH在细胞增殖、迁移和侵袭中发挥重要作用,是肿瘤生物学中的关键因子。 重组人ASPH蛋白的应用 肿瘤研究 ASPH在肿瘤细胞中的高表达使其成为肿瘤研究的重要靶点。研究表明,ASPH的活性与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭密切相关。重组人ASPH蛋白可用于研究其在肿瘤细胞中的作用机制,帮助开发针对肿瘤的新型治疗策略。例如,通过抑制ASPH的活性,可以有效抑制肿瘤细胞的生长和转移,从而延缓肿瘤的进展。

在人类细胞的复杂调控网络中,TSG(肿瘤抑制基因)扮演着至关重要的角色。

重组人淋巴毒素β受体(Recombinant Human LTBR)蛋白,带有hFc标签,是一种在免疫调节和炎症反应中扮演关键角色的蛋白质。LTBR是肿瘤坏死因子受体超家族的一员,主要与配体淋巴毒素αβ(LTαβ)和LIGHT结合,激活下游信号通路,参与免疫细胞的发育、活化及炎症过程的调控。hFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,LTBR在维持免疫系统稳态中起着至关重要的作用。它参与调节次级淋巴器官的发育,如淋巴结和脾脏的形成,并在免疫应答中影响树突状细胞和巨噬细胞的功能。此外,LTBR信号通路与多种自身免疫性疾病、慢性炎症性疾病以及肿瘤的发生发展密切相关。研究表明,LTBR的激活能够促进炎症因子的产生,加剧炎症反应,而抑制LTBR信号则可能为这些疾病的治疗提供新的策略。 重组人LTBR蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。

除了镇痛作用,Dynorphin B (1-13) 还在情绪和行为调节中扮演重要角色。

重组食蟹猴酪氨酸激酶受体 2(ROR2)蛋白是一种重要的细胞表面受体,在细胞信号传导、胚胎发育和组织再生中发挥着关键作用。ROR2 属于 ROR 受体酪氨酸激酶家族,通过与多种配体结合,调节细胞的增殖、分化和迁移。 ROR2 主要表达在胚胎发育过程中的多种细胞类型中,包括神经嵴细胞、软骨细胞和某些上皮细胞。它通过与 Wnt5a、Wnt11 等配体结合,激活非典型 Wnt 信号通路,如 Wnt/Ca²⁺ 通路和 Wnt/PCP 通路。这些信号通路的激活对于胚胎的形态发生、神经系统的发育和肢体的形成至关重要。例如,在肢体发育过程中,ROR2 通过与 Wnt5a 相互作用,调节细胞的极性和迁移,从而促进肢体的正常形成。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 ROR2 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 ROR2 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,ROR2 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些发育性疾病中,ROR2 的功能失调可能导致肢体发育异常。

DCIP-1能够吸引中性粒细胞,促进其在炎症部位的聚集,从而增强机体对病原体的防御能力。

重组FITC标记的人BCMA蛋白(His-Avi Tag)是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其是在癌症免疫治疗领域。BCMA(B细胞成熟抗原)是一种重要的共刺激分子,主要表达于成熟B细胞和浆细胞表面,其在多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤中的高表达使其成为免疫治疗的关键靶点。 BCMA与癌症治疗 BCMA在多发性骨髓瘤等血液系统恶性肿瘤中的高表达,使其成为理想的免疫治疗靶点。近年来,基于BCMA的免疫治疗策略,如CAR-T细胞疗法和双特异性抗体,已在临床试验中展现出显著的抗肿瘤效果。例如,靶向BCMA的CAR-T细胞疗法已被批准用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者,显著延长了患者的生存期。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人BCMA蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将BCMA基因克隆到带有His-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。His-Avi Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的生物素标记和应用提供了便利。

在临床应用方面,TGF-β3被认为是软骨修复和再生医学中的潜在治疗靶点。

重组人SIRPα V2(Recombinant Human SIRPα V2)是一种重要的免疫调节蛋白,属于信号调节蛋白(SIRP)家族。SIRPα(信号调节蛋白α)在免疫系统中发挥着关键的调节作用,尤其是在免疫细胞的识别和信号传导过程中。SIRPα V2是SIRPα的一种亚型,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些神经细胞中。 SIRPα V2的功能与机制 SIRPα V2通过其免疫球蛋白样结构域与CD47结合,传递抑制性信号,抑制免疫细胞的激活和吞噬作用。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。CD47是一种“别吃我”信号分子,广泛表达于正常细胞表面,保护细胞免受免疫细胞的攻击。然而,肿瘤细胞常常通过高表达CD47来逃避免疫系统的清除。因此,SIRPα与CD47的相互作用成为肿瘤免疫治疗的重要靶点。 SIRPα V2在肿瘤治疗中的应用 重组人SIRPα V2蛋白的开发为肿瘤免疫治疗提供了新的思路。通过阻断SIRPα与CD47的结合,可以解除肿瘤细胞的免疫逃逸机制,增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和清除能力。

重组食蟹猴DNAM-1蛋白的开发,为深入研究这一分子在免疫细胞激活和免疫反应中的作用提供了有力的工具

重组食蟹猴血小板源性生长因子受体α(PDGFRα)蛋白是一种重要的酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用。PDGFRα主要参与血小板源性生长因子(PDGF)的信号传导,是研究细胞生物学和组织工程的重要工具。 PDGFRα广泛表达于多种细胞类型中,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和某些神经细胞。它通过与 PDGF 结合,激活一系列下游信号通路,如 PI3K-Akt 通路和 MAPK 通路。这些信号通路的激活能够促进细胞的增殖和迁移,增强细胞的存活能力,对于组织的修复和再生至关重要。例如,在伤口愈合过程中,PDGFRα的激活能够促进成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口的闭合和组织的修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PDGFRα蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 PDGFRα蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及药物筛选等。 在疾病研究方面,PDGFRα的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,PDGFRα的过度激活可能导致肿瘤细胞的增殖和侵袭。

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