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谢氏丙酸杆菌-Recombinant Cynomolgus IL-17A-硬田头菇SHMCCD69883

谢氏丙酸杆菌-Recombinant Cynomolgus IL-17A-硬田头菇SHMCCD69883

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重组生物素化小鼠FcRn蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。

Recombinant Human Follistatin(重组人 follistatin)是一种重要的调节蛋白,因其在肌肉生长、代谢调节以及组织修复中的关键作用而备受关注。Follistatin 主要通过抑制肌肉生长抑制因子 myostatin 的活性,从而促进肌肉生长和修复,这一特性使其在医学和运动科学领域具有广泛的应用前景。 肌肉生长的调节器 Follistatin 最显著的功能之一是其对肌肉生长的调节作用。Myostatin 是一种负向调节肌肉生长的因子,而 follistatin 通过与 myostatin 结合,抑制其活性,从而解除对肌肉生长的抑制。研究表明,follistatin 的过表达能够显著增加肌肉量,改善肌肉功能。这一特性使其成为治疗肌肉萎缩症、肌营养不良等肌肉相关疾病的重要候选药物。 代谢调节与健康 除了在肌肉生长中的作用,follistatin 还参与调节多种代谢过程。它能够影响脂肪代谢,促进脂肪分解,从而有助于减轻肥胖和改善代谢综合征相关症状。此外,follistatin 在胰岛素敏感性调节中也发挥重要作用,有助于改善血糖水平,对糖尿病的治疗具有潜在价值。

在分子生物学研究中,Poly(U)聚合酶被广泛应用于多种实验。

重组食蟹猴 LILRA6 蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节分子,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族。LILRA6 蛋白在免疫细胞(如单核细胞、树突细胞、NK 细胞等)表面表达,参与调控免疫系统的激活或抑制信号。 LILRA6 蛋白的胞外区含有免疫球蛋白样结构域,能够与 I 类 MHC 分子等特定配体结合,从而传递信号。这种结合在免疫识别和调节中发挥着关键作用,例如在母胎免疫耐受或肿瘤免疫逃逸中。其胞内区含有免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM),通过招募 SHP-1/SHP-2 磷酸酶,负调控免疫细胞的活化,防止过度炎症反应。 重组食蟹猴 LILRA6 蛋白(His 标签)的生产基于 HEK293 表达系统,带有 C-His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白的纯度大于 95%,内毒素含量低,适合用于研究。 在疾病研究方面,LILRA6 的表达异常与多种疾病相关。例如,在自身免疫病如系统性红斑狼疮(SLE)和类风湿性关节炎(RA)中,LILRA6 的表达模式可能发生变化。此外,在肿瘤微环境中,LILRA6 的高表达可能促进免疫抑制性髓系细胞(MDSCs)的扩增。

IL - 31 信号通路在多种生理和病理过程中具有重要作用,尤其是在过敏性疾病和炎症性皮肤病中。

在生物医学研究中,硫酸软骨素蛋白多糖4(CSPG4)作为一种重要的细胞表面蛋白,广泛参与细胞的增殖、分化、迁移以及细胞间信号传导等生物学过程。重组食蟹猴CSPG4蛋白的出现,为深入研究这一分子在神经科学和肿瘤生物学中的作用提供了有力的工具。 CSPG4在神经系统中具有关键作用。它主要表达于神经胶质细胞和神经元表面,参与神经系统的发育、神经可塑性以及神经损伤后的修复过程。在神经发育阶段,CSPG4能够调节神经元的迁移和突触形成,对神经网络的构建至关重要。在神经损伤后,CSPG4的表达变化与神经再生和修复密切相关,其在细胞外基质中的分布和功能调节神经再生的微环境。因此,重组食蟹猴CSPG4蛋白可用于体外研究其在神经细胞中的功能,通过与神经细胞共培养,观察其对神经细胞生长、分化和迁移的影响,为神经修复和神经再生的研究提供新的思路。 除了在神经系统中的作用,CSPG4在肿瘤生物学中也扮演着重要角色。CSPG4的异常表达与多种肿瘤的发生、发展和侵袭密切相关。在黑色素瘤、胶质瘤等肿瘤中,CSPG4的高表达与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力增强有关。

它不仅有助于深入理解中性粒细胞的生物学特性,还为相关疾病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。

重组小鼠 Her2(Recombinant Mouse Her2)蛋白作为一种重要的研究工具,为深入探索肿瘤生物学机制以及开发新型抗癌疗法提供了强大的支持。Her2(人表皮生长因子受体 2)是一种受体酪氨酸激酶,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族,其异常表达和激活与多种癌症的发生和发展密切相关。 Her2 在肿瘤中的作用 Her2 在多种癌症中表现出异常高表达,尤其是乳腺癌、卵巢癌和胃癌。其过度表达会导致细胞增殖、存活和迁移能力的增强,从而促进肿瘤的生长和转移。此外,Her2 还与肿瘤的侵袭性和耐药性有关,是肿瘤预后不良的重要标志物。 重组小鼠 Her2 的应用 重组小鼠 Her2 蛋白的开发为研究其生物学功能提供了极大的便利。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 Her2 的信号传导机制,以及其与其他受体的相互作用。通过结合特异性配体或抑制剂,重组 Her2 蛋白可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解肿瘤细胞的生物学行为。 此外,重组小鼠 Her2 蛋白还可用于开发针对 Her2 的特异性抗体和抑制剂。

它不仅有助于深入理解 Siglec-2 的生物学功能,还为相关疾病的诊断与治疗提供了新的思路和手段。

Delta样配体3(DLL3)是一种重要的Notch信号通路配体,在胚胎发育、细胞分化和组织稳态中发挥关键作用。重组猕猴(Rhesus Macaque)DLL3蛋白(His Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 DLL3是Notch信号通路的关键配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和分化过程。Notch信号通路在胚胎发育、神经分化、心血管系统形成以及免疫细胞发育中起着至关重要的作用。DLL3在胚胎发育过程中高度表达,特别是在神经管和神经嵴细胞中,参与神经系统的形成和发育。此外,DLL3还调节细胞间的黏附和迁移,维持组织的稳态。 在病理状态下,DLL3的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些神经内分泌肿瘤中,DLL3的高表达可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。因此,DLL3已成为这些疾病的重要生物标志物和潜在治疗靶点。 研究与应用 重组猕猴DLL3蛋白(His Tag)通过基因工程技术制备,其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

FcγRIIIA在自身免疫性疾病中的作用也引起了研究者的关注。

免疫球蛋白 G(IgG)是人体中最丰富的抗体类型,其中 IgG1 是其主要亚型之一。IgG1 在免疫反应中发挥着关键作用,尤其是在病原体识别、炎症调节和免疫细胞激活等方面。Recombinant Human IgG1 Fc Protein, Tag Tag 是一种重组蛋白工具,为研究 IgG1 的功能以及开发基于 IgG1 的生物制剂提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由人 IgG1 的 Fc 片段组成,Fc 片段是 IgG 分子中负责与免疫细胞表面 Fc 受体结合的区域。IgG1 Fc 片段在免疫反应中发挥多种作用,包括激活补体系统、介导抗体依赖性细胞毒性(ADCC)和促进抗体依赖性吞噬作用(ADCP)。通过重组技术生产的 IgG1 Fc 片段,能够模拟天然 IgG1 的功能,为研究其在免疫反应中的作用提供了理想的工具。 Tag Tag 的优势 Tag Tag 是一种融合标签,便于蛋白的纯化和检测。这种标签技术不仅提高了蛋白的纯化效率,还使其在实验中更容易被检测和追踪。此外,Tag Tag 的设计确保了重组蛋白的功能完整性,不会干扰 Fc 片段的天然活性。

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