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重组食蟹猴FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。
在人体的免疫系统中,细胞凋亡是一个精细调控的过程,对于维持组织稳态和清除异常细胞至关重要。肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体(TRAIL)是这一过程中的关键分子,它在调节细胞死亡和免疫反应中发挥着重要作用。 TRAIL是一种属于肿瘤坏死因子超家族的蛋白质,主要由免疫细胞如树突状细胞、自然杀伤细胞和某些T细胞分泌。TRAIL通过与其细胞表面受体结合,启动细胞凋亡程序。它能够特异性地诱导肿瘤细胞和病毒感染细胞的凋亡,而对正常细胞的影响较小,这一特性使其在癌症治疗中具有潜在的应用价值。 TRAIL的作用机制主要涉及其与细胞表面的死亡受体结合。当TRAIL与其受体结合时,会激活一系列的细胞内信号通路,最终导致细胞凋亡。这一过程对于清除体内的异常细胞,防止肿瘤的形成和扩散具有重要意义。此外,TRAIL还参与调节免疫反应,通过清除病毒感染的细胞,帮助维持免疫系统的平衡。 然而,TRAIL在某些疾病中的作用也引起了科学家们的关注。在一些自身免疫性疾病中,TRAIL的表达水平可能会发生变化,从而影响免疫细胞的凋亡和免疫反应的强度。
随着研究的不断深入,生物素标记的重组人EGFR蛋白有望成为探索细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙
重组生物素化人FGFR2β(IIIb)结构域蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR2β (IIIb) Domain Protein, Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、发育生物学以及疾病机制的研究中。FGFR2(成纤维细胞生长因子受体2)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生物学过程。FGFR2β(IIIb)是FGFR2的一种亚型,主要在上皮细胞中表达,对胚胎发育和组织修复具有重要作用。 FGFR2β(IIIb)的功能与作用 FGFR2是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR2β(IIIb)是FGFR2的一种选择性剪接亚型,主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育、组织修复和细胞分化。在胚胎发育过程中,FGFR2β(IIIb)通过调节细胞增殖和迁移,促进器官形成和组织分化。
其在基础研究和临床应用中的潜力正在不断被挖掘,有望为免疫相关疾病的治疗带来新的突破。
[Glu1]-Fibrinopeptide B(简称Fib-B或纤维蛋白肽B)是一种在凝血过程中发挥关键作用的小肽。它是纤维蛋白原(Fibrinogen)在凝血酶(Thrombin)作用下裂解产生的片段之一,其序列以谷氨酸(Glu)开头,因此得名[Glu1]-Fibrinopeptide B。 纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。当组织损伤或血管破裂时,凝血酶被激活,它迅速作用于纤维蛋白原,将其分解为纤维蛋白单体和两个小肽片段:[Glu1]-Fibrinopeptide A和[Glu1]-Fibrinopeptide B。其中,[Glu1]-Fibrinopeptide B的释放标志着凝血过程的启动。 [Glu1]-Fibrinopeptide B的释放具有重要的生理意义。首先,它的释放使得纤维蛋白原转变为纤维蛋白单体,这些单体进一步聚合并交联形成稳定的纤维蛋白凝块,从而实现止血和伤口愈合。其次,[Glu1]-Fibrinopeptide B本身具有生物活性,它可以与血小板表面的受体结合,促进血小板的聚集和活化,进一步增强凝血过程。
它参与构建和维持机体免疫防御的精细网络,对于抵御病原体入侵、维持自身免疫稳态至关重要。
重组人甲状旁腺激素1-84(Recombinant Human PTH1-84)是一种重要的内分泌激素,由甲状旁腺主细胞分泌。PTH1-84在调节钙和磷的代谢以及维持骨骼健康中发挥着关键作用。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道中的甲状旁腺激素受体(PTH1R),调节钙和磷的水平,促进骨骼的形成和重塑。 生物学功能 钙和磷的调节:PTH1-84是调节血钙水平的主要激素。它通过增加肾脏对钙的重吸收、促进肠道对钙的吸收以及动员骨骼中的钙释放,维持血钙水平的稳定。同时,它还通过抑制肾脏对磷的重吸收,降低血磷水平。 骨骼健康:PTH1-84对骨骼的形成和重塑具有双重作用。间歇性给予PTH1-84可以刺激成骨细胞的活性,促进骨形成,增加骨密度,从而预防和治疗骨质疏松症。然而,持续性给予PTH1-84则可能导致骨吸收增加。 肾脏功能:PTH1-84在肾脏中调节钙和磷的重吸收,维持电解质平衡。它还通过调节维生素D的活化,进一步影响钙的代谢。 临床应用 骨质疏松症:间歇性给予PTH1-84已被批准用于治疗骨质疏松症,特别是对于那些有高骨折风险的患者。
它被用于开发治疗慢性伤口、骨缺损和心血管疾病的新型疗法。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。GM-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, P. pastoris-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒细胞和巨噬细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 毕赤酵母表达的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
重组小鼠BD-14通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达96%以上。
前列腺特异性抗原(Prostate-Specific Antigen, PSA)是一种由前列腺上皮细胞分泌的丝氨酸蛋白酶,主要用于前列腺癌的诊断和监测。PSA1 (141-150) 是PSA蛋白中一个重要的功能片段,近年来在前列腺癌研究中引起了广泛关注。 PSA1 (141-150) 是PSA蛋白的第141至150位氨基酸序列,这一区域在PSA的酶活性和功能调控中起着关键作用。研究表明,PSA1 (141-150) 区域包含多个关键的氨基酸残基,这些残基对于PSA的酶活性、底物结合以及与其他蛋白质的相互作用至关重要。例如,该区域的某些氨基酸突变可能导致PSA酶活性的显著变化,从而影响其在前列腺组织中的功能。 在前列腺癌的诊断中,PSA1 (141-150) 的研究具有重要意义。正常情况下,PSA主要存在于前列腺组织中,但在前列腺癌患者中,PSA水平会显著升高。通过检测PSA1 (141-150) 的表达水平和结构变化,可以更准确地评估前列腺癌的进展和预后。此外,PSA1 (141-150) 的特定突变或修饰可能成为前列腺癌的生物标志物,为早期诊断和个性化治疗提供新的方向。
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