混料芽孢杆菌-异常毕赤酵母SHMCCD57128-变红镰孢Fusariumincarnatum
未来结合CRISPR筛选和类器官模型,β-Klotho或将成为代谢-衰老轴研究的核心靶点。
Shepherdin是一种源自人端粒酶RNA组分(hTERC)的内源性多肽,因其在细胞凋亡和肿瘤抑制中的重要作用而受到广泛关注。Shepherdin (79-87) 是该多肽的一个关键功能片段,近年来在肿瘤治疗研究中展现出巨大潜力。 Shepherdin (79-87)的结构与功能 Shepherdin (79-87) 是Shepherdin多肽的第79至87位氨基酸片段,其氨基酸序列为“RLLKKKELR”。这一序列富含碱性氨基酸(如赖氨酸和精氨酸),赋予了该片段与细胞膜相互作用的能力。研究表明,Shepherdin (79-87) 能够通过与细胞膜上的受体结合,诱导细胞凋亡,尤其在肿瘤细胞中表现出显著的杀伤效果。 Shepherdin (79-87) 的抗肿瘤机制主要通过激活细胞内的凋亡通路实现。它能够与细胞内的凋亡相关蛋白相互作用,激活caspase级联反应,导致细胞凋亡。此外,Shepherdin (79-87) 还能够抑制肿瘤细胞的增殖和迁移,从而抑制肿瘤的生长和扩散。 在肿瘤治疗中的应用 Shepherdin (79-87) 在肿瘤治疗中的应用前景广阔。
重组人FGF-4蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ADAM8 Protein, His Tag(重组人ADAM8蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为炎症和免疫研究领域的焦点。 ADAM8蛋白的特性 ADAM8(A Disintegrin and Metalloprotease 8)是一种属于ADAM家族的膜金属蛋白酶,广泛存在于多种细胞类型中,包括免疫细胞、神经细胞和上皮细胞。ADAM8在细胞黏附、迁移、炎症反应和组织修复等生理过程中发挥着重要作用。其结构包括一个金属蛋白酶结构域、一个解整合素结构域和一个Cys-rich结构域,这些结构域赋予了ADAM8多种生物学功能。 重组人ADAM8蛋白的应用 炎症研究 ADAM8在炎症反应中扮演着关键角色。研究表明,ADAM8的表达水平与炎症性疾病的严重程度密切相关,如类风湿性关节炎、多发性硬化症和炎症性肠病等。重组人ADAM8蛋白可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对炎症的新型治疗策略。
在某些炎症性疾病中,双调蛋白的表达水平与疾病的严重程度密切相关。
Calcitonin(降钙素)是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,主要由甲状腺C细胞分泌。它在调节体内钙和磷的代谢中发挥重要作用,能够降低血钙水平。Salmon calcitonin(鲑鱼降钙素)是从鲑鱼中提取的降钙素,因其强效的生物活性而被广泛研究和应用。Calcitonin (8-32), Salmon 是鲑鱼降钙素的一个关键片段,具有重要的生物学功能。 Calcitonin (8-32), Salmon 的结构与功能 Calcitonin (8-32), Salmon 的氨基酸序列通常为:Ser-Cys-Ser-Ser-Gln-Gly-Leu-Ser-Asn-Ser-Cys-Leu-Asp-Ser-Ser-Arg-Ile-Met-His-Leu-Asp-Phe-Val-Gln-His-Leu-Asp-Leu-Ser-Arg-Ile-Leu-Thr。这一片段包含了降钙素的活性核心区域,能够调节钙和磷的代谢。 生理作用 降低血钙水平:Calcitonin (8-32), Salmon 通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。
IL - 37b 还可能在其他炎症性疾病(如炎症性肠病、银屑病等)的治疗中发挥重要作用。
重组人钙卫蛋白(Recombinant Human Calprotectin, S100A8/S100A9, His Tag)是由S100A8(Mr≈10.8 kDa)与S100A9(Mr≈13.2 kDa)通过Ca²⁺依赖的异源二聚体化形成的复合物,经大肠杆菌共表达、镍柱纯化后纯度>95%,His标签位于S100A9 C端,内毒素<0.1 EU/μg。作为中性粒细胞胞质中最丰富的损伤相关分子模式(DAMP),钙卫蛋白通过结合TLR4/AGER和螯合Zn²⁺/Mn²⁺,在脓毒症、自身免疫病及肿瘤微环境中发挥双重促炎/免疫抑制功能。 结构与功能机制 His标签不影响S100A8/S100A9的Ca²⁺结合亲和力(Kd≈0.3 mM)与金属离子螯合能力(Zn²⁺IC50=1.2 nM)。重组蛋白可: 激活巨噬细胞NF-κB通路(IL-6分泌提升6.4倍); 通过“营养免疫”抑制细菌生长(对金黄色葡萄球菌抑菌圈直径达18 mm); 在肿瘤微环境中形成“金属饥饿”抑制NK细胞功能(IFN-γ分泌降低40%)。
随着对UBE2B功能和调控机制的深入研究,科学家们正在探索其在疾病治疗中的潜在应用。
重组食蟹猴中性粒细胞明胶酶相关脂蛋白(NGAL)是一种重要的蛋白质,属于脂蛋白家族。它在炎症反应、组织修复和铁代谢中发挥着关键作用,是研究免疫反应和疾病机制的重要工具。 NGAL 主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌。在炎症反应中,NGAL 的表达显著增加,它能够结合并抑制明胶酶(MMP-9)的活性,从而调节细胞外基质的降解和组织修复过程。此外,NGAL 还参与铁的运输和储存,通过与铁结合蛋白(如铁蛋白)的相互作用,调节细胞内的铁代谢。这种调节对于维持细胞的正常功能和防止铁过载引起的氧化损伤至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NGAL 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 NGAL 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,包括炎症模型的建立、细胞外基质降解实验以及铁代谢研究等。 在疾病研究方面,NGAL 的异常表达与多种疾病相关。例如,在急性肾损伤(AKI)中,NGAL 的表达水平显著升高,可作为早期诊断的生物标志物。此外,在某些炎症性疾病和感染性疾病中,NGAL 的高水平表达与炎症细胞的浸润和组织损伤密切相关。
HTRA1在多种疾病中的作用机制逐渐受到关注,尤其是在动脉粥样硬化、神经退行性疾病和癌症中。
Mouse OSM(小鼠白细胞介素-6家族细胞因子,也称小鼠肿瘤坏死因子相关因子)是一种多效性细胞因子,广泛参与炎症反应、细胞增殖、分化和组织修复等生理过程。OSM通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥其生物学功能。 基本特性与功能 Mouse OSM是一种分泌性蛋白,分子量约为25 kDa。它通过与gp130和OSMRβ受体结合,激活JAK/STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而调节细胞的增殖、分化和存活。OSM在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在炎症与组织修复中的作用 Mouse OSM在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引免疫细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,OSM还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在组织修复方面,OSM能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速组织的修复和再生。例如,在皮肤损伤后,OSM能够促进角质细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 疾病相关性 Mouse OSM的异常表达与多种疾病相关。
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