它能够调节细胞外基质的合成和降解,保持组织的完整性和功能。
Recombinant Mouse TFPI-2 Protein, hFc Tag(重组小鼠组织因子途径抑制剂 - 2,带人IgG Fc标签)是一种在细胞外基质重塑和肿瘤抑制中发挥重要作用的分泌性蛋白。TFPI-2主要通过抑制组织因子(TF)依赖的凝血途径,调节细胞外基质的降解和组织重塑。
在组织重塑中的作用
TFPI-2是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,能够抑制多种蛋白酶的活性,包括组织蛋白酶和纤溶酶。这些蛋白酶在细胞外基质的降解和重塑中起关键作用。TFPI-2通过抑制这些蛋白酶的活性,维持细胞外基质的稳定性和完整性。例如,在胚胎发育和伤口愈合过程中,TFPI-2能够调节细胞外基质的重塑,促进组织的正常形成和修复。
在肿瘤抑制中的作用
TFPI-2在肿瘤抑制中也发挥重要作用。研究表明,TFPI-2在多种肿瘤组织中表达下调,而在正常组织中表达较高。TFPI-2通过抑制肿瘤细胞的侵袭和转移,发挥其抗肿瘤作用。它能够抑制肿瘤细胞分泌的蛋白酶,减少肿瘤细胞对细胞外基质的降解,从而抑制肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。此外,TFPI-2还能够调节肿瘤微环境中的免疫反应,增强机体对肿瘤的免疫监视能力。
这种重组蛋白为临床研究和潜在的治疗应用提供了有力的工具。
Recombinant Mouse TIGIT Protein, His Tag(重组小鼠TIGIT蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。TIGIT(T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域蛋白)主要表达于T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面,通过与共刺激分子CD155(PVR)和CD112结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活性。
在免疫调节中的作用
TIGIT通过与CD155和CD112结合,抑制T细胞和NK细胞的激活,从而发挥免疫抑制作用。这种抑制作用对于维持免疫系统的平衡至关重要,防止过度的免疫反应导致自身免疫疾病。TIGIT与CD226(DNAM-1)具有相似的配体结合特异性,但TIGIT的亲和力更高,因此TIGIT在免疫反应中起到“刹车”作用,而CD226则起到“油门”作用。
在肿瘤免疫中的作用
TIGIT在肿瘤免疫中也发挥重要作用。肿瘤细胞通过高表达CD155和CD112,与TIGIT结合,抑制T细胞和NK细胞的抗肿瘤活性,从而促进肿瘤的免疫逃逸。研究表明,TIGIT的高表达与多种肿瘤的不良预后相关,包括肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。
PACAP (1-38) 在不同物种中的功能研究揭示了其在疾病治疗中的潜在应用。
重组小鼠 IL-23R 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞因子受体,广泛应用于免疫学和炎症反应的研究。IL-23R(白细胞介素 - 23 受体)是白细胞介素 - 23(IL-23)的主要受体,其在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持免疫细胞稳态中发挥着关键作用。
IL-23R 的生物学功能
IL-23R 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于多种免疫细胞,包括 T 细胞、自然杀伤 T 细胞(NKT 细胞)和髓系细胞。IL-23 通过与 IL-23R 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。IL-23R 在 Th17 细胞的分化和维持中起重要作用,Th17 细胞是一类能够分泌 IL-17 的 T 辅助细胞亚群,其在宿主防御和炎症反应中发挥关键作用。
此外,IL-23R 还在调节性 T 细胞(Tregs)的功能中发挥重要作用,Tregs 是一种特殊的 T 细胞亚群,能够抑制过度的免疫反应,防止自身免疫性疾病的发生。IL-23R 的异常激活可能导致过度的炎症反应,从而加剧某些疾病的发展。
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此外,脂联素还被认为具有抗炎和抗氧化作用,有助于维持整体代谢健康。
整合素αvβ8(Integrin αvβ8)是一种异二聚体受体,属于整合素家族,广泛参与细胞黏附、迁移、信号传导以及组织修复等生物学过程。重组猕猴(Rhesus Macaque)整合素αvβ8异二聚体蛋白(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
整合素αvβ8由αv亚基和β8亚基组成,主要通过识别细胞外基质(ECM)中的特定配体(如层粘连蛋白和纤维连接蛋白)来调节细胞与细胞外基质之间的相互作用。它在多种生理过程中发挥重要作用,包括胚胎发育、神经系统的形成、免疫细胞的迁移以及组织修复。此外,整合素αvβ8还参与调节转化生长因子β(TGF-β)的激活,从而影响细胞的增殖和分化。
在病理状态下,整合素αvβ8的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,整合素αvβ8的高表达可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移。此外,它还在神经退行性疾病(如阿尔茨海默病)中发挥重要作用,通过调节炎症反应和细胞外基质的重塑,影响疾病的进展。
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重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)在药物开发中也具有潜在的应用价值。
重组人SOST蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。SOST(Sclerostin)是一种分泌性蛋白,主要由骨细胞和成骨细胞分泌,广泛参与骨骼发育和骨代谢的调控。SOST通过抑制Wnt/β-catenin信号通路,调节骨形成和骨吸收的平衡,在维持骨骼健康中发挥重要作用。
SOST的功能与机制
SOST是Wnt/β-catenin信号通路的负调节因子,通过与LRP5/6受体结合,阻止Wnt配体激活该信号通路,从而抑制成骨细胞的分化和骨形成。此外,SOST还通过调节破骨细胞的活性,影响骨吸收过程。在骨骼发育过程中,SOST的表达水平对骨骼的强度和密度至关重要。SOST功能异常与多种骨骼疾病相关,如骨质疏松症、骨硬化症等。
重组人SOST蛋白的特点
重组人SOST蛋白具有以下显著特点:
高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。
功能完整:保留了天然SOST的活性位点和信号调节功能。
PD-1 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于活化的 T 细胞、B 细胞和自然杀伤(NK)细胞表面。
重组人DSG-2蛋白(Recombinant Human DSG-2)是一种通过基因工程技术生产的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白家族。DSG-2(Desmoglein-2)在细胞间黏附和组织完整性维持中发挥着重要作用,尤其在皮肤和心脏组织中具有关键功能。
钙黏蛋白是一类依赖钙离子的细胞黏附分子,通过同源或异源二聚体的形成,介导细胞间的紧密连接。DSG-2主要表达于皮肤的表皮层和心脏组织中,是桥粒(desmosomes)的主要成分之一。桥粒是一种细胞间连接结构,能够抵抗机械应力,维持组织的稳定性和完整性。DSG-2通过与其他桥粒蛋白(如DSG-1、DSG-3和desmocollins)相互作用,形成坚固的细胞间连接网络,确保皮肤和心脏等组织的正常功能。
重组人DSG-2蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DSG-2基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然DSG-2的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织稳态维持。研究人员可以利用重组DSG-2蛋白研究其在细胞黏附、组织修复和疾病发生中的作用机制。
在临床应用方面,DSG-2的异常表达与多种疾病相关。
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