小孢根霉华变种SHMCCD66497-土曲霉Aspergillusterreus-海列文氏菌
FGF-4已被用于开发新型的生物材料和组织修复支架,以促进受损组织的再生和功能恢复。
重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)是生物医学研究中一个极具潜力的工具。DLK1(Delta样配体1),作为一种重要的细胞表面蛋白,参与多种生物学过程,包括细胞分化、增殖和凋亡等。其在胚胎发育、神经系统形成以及代谢调节中发挥关键作用,同时与多种疾病的发生发展密切相关。 在胚胎发育阶段,DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。在代谢方面,DLK1参与调节脂肪细胞的分化和脂肪储存,与肥胖等代谢性疾病的发生有关。此外,DLK1在肿瘤发生中也扮演着复杂角色,其表达异常可能促进或抑制肿瘤细胞的增殖和迁移,具体作用取决于肿瘤类型和微环境。 重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)的制备,借助重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加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。 在基础研究中,重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其对细胞分化、增殖和凋亡的影响。
在组织修复过程中,它能促进细胞的增殖和迁移,帮助受损组织恢复完整。
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的造血生长因子,广泛参与造血细胞的增殖、分化和存活。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-3(Human IL-3, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-3的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-3的生物学功能 IL-3主要由T细胞和肥大细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-3的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-3的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
DLK1参与调节脂肪细胞的分化和脂肪储存,与肥胖等代谢性疾病的发生有关。
重组人 PLXNA1(Plexin-A1)胞外域蛋白,C 端带 6×His 标签,由 HEK293 真核分泌系统表达,覆盖 aa 1-1210,表观分子量约 140 kDa。经镍柱亲和、阴离子交换及分子筛三步纯化,SEC-MALS 证实单体纯度≥95%,内毒素<0.05 EU/µg。该批次保留完整的 Sema、PSI 与 IPT 结构域,SPR 测定其与 Sema3A 的亲和力 KD=3.2 nM;在神经元生长锥塌陷实验中,100 nM 蛋白即可在 30 min 内诱导 70% 轴突回缩,功能与天然受体一致。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于神经导向、免疫突触及肿瘤转移机制研究,也是筛选抗 Plexin 单抗或降解剂的理想工具。
重组人CD42b蛋白还可用于开发针对血小板相关疾病的诊断工具和治疗药物。
重组FITC标记的人类TPBG蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human TPBG,肿瘤易感性蛋白1)是一种在癌症研究和治疗领域极具潜力的工具。TPBG是一种跨膜糖蛋白,主要表达于多种细胞类型中,其在肿瘤发生、发展以及免疫逃逸中的作用逐渐受到关注。由于其在多种癌症中的异常表达,TPBG已成为癌症诊断和治疗的新兴靶点。 TPBG与癌症 TPBG在多种癌症中异常表达,包括前列腺癌、乳腺癌、肺癌和结直肠癌等。其在肿瘤细胞中的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,TPBG可能通过调节细胞黏附、迁移和增殖,促进肿瘤细胞的恶性表型。此外,TPBG在肿瘤微环境中的表达还可能影响免疫细胞的浸润和功能,从而参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类TPBG蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将TPBG基因克隆到表达载体中,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。FITC标记的TPBG蛋白不仅保留了天然TPBG的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。
MCP - 2还能与其他免疫细胞相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。
IKKγ NBD Inhibitory Peptide是一种高度特异性的NF-κB抑制剂,通过阻断IKKγ/NEMO结合域(NBD)与IKKα和IKKβ之间的相互作用,有效抑制TNF-α诱导的NF-κB激活。这种抑制机制对于研究NF-κB信号通路及其在炎症、免疫反应和细胞存活中的作用具有重要意义。 一、作用机制 IKKγ(也称为NEMO)是IKK复合体的关键组成部分,该复合体包括IKKα、IKKβ和IKKγ三个亚基。IKKγ作为复合体的支架蛋白,通过其NBD与IKKα和IKKβ相互作用,稳定IKK复合体的结构并促进其功能。IKKγ NBD Inhibitory Peptide能够特异性地结合到IKKγ的NBD上,阻断IKKγ与IKKα和IKKβ之间的相互作用,从而抑制IKK复合体的形成和功能。这种阻断作用进一步阻断了TNF-α等炎症因子诱导的NF-κB激活。 二、抗炎与神经保护作用 IKKγ NBD Inhibitory Peptide在多种炎症性疾病和神经系统疾病中展现出显著的抗炎和神经保护作用。研究表明,该抑制肽能够显著降低炎症反应,减轻组织损伤。
重组猪 IL-1RA 是一种极具研究价值和应用潜力的抗炎蛋白。
Mouse FGF-18(小鼠成纤维细胞生长因子-18)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与胚胎发育、组织修复和细胞增殖等生理过程。FGF家族的成员在细胞生长、分化和存活中发挥关键作用,而FGF-18在这些过程中具有独特的功能。 基本特性与功能 Mouse FGF-18是一种分泌性蛋白,分子量约为20 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。FGF-18在多种组织中表达,尤其是在胚胎发育过程中,FGF-18在多个器官的形成中发挥重要作用。 在胚胎发育中的作用 Mouse FGF-18在胚胎发育中起着关键作用。它能够促进胚胎的早期器官发生,特别是在骨骼和软骨的发育中。研究表明,FGF-18在骨骼形成过程中发挥重要作用,通过调节软骨细胞的增殖和分化,促进骨骼的正常发育。此外,FGF-18在肺部和肝脏的发育中也具有重要作用,能够促进这些器官的形成和功能成熟。 在组织修复中的作用 Mouse FGF-18在组织修复中也发挥着重要作用。它能够促进受损组织的再生和修复,特别是在皮肤和软组织损伤中。
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