幻灯二1

克利夫顿淡红色单胞菌-独岛海菌SHMCCD73837=KCTC12393-Recombinant Human Notch 1 Protein,His-Avi Tag

尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

在细胞信号传导和免疫调节领域,Recombinant Cynomolgus TNFR1(肿瘤坏死因子受体 1)是一种极具研究价值的重组蛋白。TNFR1 是肿瘤坏死因子(TNF)的主要受体之一,在调节细胞存活、凋亡以及炎症反应中发挥着关键作用。 TNFR1 广泛分布于多种细胞类型表面,其结构特征是具有多个富含半胱氨酸的重复序列,这些序列在配体识别和受体二聚化过程中起着重要作用。当 TNF-α 与 TNFR1 结合后,会触发一系列复杂的下游信号通路。一方面,TNFR1 可以激活 NF-κB 信号通路,促进抗凋亡蛋白和炎症因子的表达,从而增强细胞的存活能力和炎症反应。另一方面,TNFR1 也能通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于维持组织稳态和清除受损细胞至关重要。 在免疫系统中,TNFR1 的信号传导对于调节免疫细胞的活化和功能至关重要。例如,在巨噬细胞和单核细胞中,TNFR1 介导的信号可以增强这些细胞的吞噬能力和炎症因子的分泌,从而有效对抗病原体感染。然而,TNFR1 信号的异常激活也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病的发生。

在这个系统中,泛素分子通过一系列酶的作用被共价连接到目标蛋白质上,形成多泛素链。

重组食蟹猴IL-10蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-10(白细胞介素-10)在免疫调节、抗炎反应和免疫耐受中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-10蛋白的开发为免疫学研究和抗炎治疗提供了重要的工具。 IL-10主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些B细胞产生。它通过与细胞表面的IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫细胞的活化和功能。在生理条件下,IL-10有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。在病理条件下,IL-10的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-10蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和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IL-10蛋白可用于体外实验,研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体作用机制。

研究表明,α-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。

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。

在病理状态下,MARCKS肽段(151-175)的异常磷酸化与多种疾病的发生发展密切相关。

重组食蟹猴HGFA蛋白(前体形式,His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶前体,属于接触激活系统的一部分。HGFA(肝素结合生长因子激活剂)在凝血、炎症反应和血管内皮细胞功能调节中发挥关键作用。因此,重组食蟹猴HGFA蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 HGFA主要以无活性的前体形式(pro-HGFA)存在,通过与肝素或其他糖胺聚糖结合被激活,转化为活性形式。活性HGFA可以进一步激活其他凝血因子,如因子XI和激肽释放酶,从而在凝血级联反应中发挥重要作用。此外,HGFA还参与炎症反应的调节,通过激活激肽释放酶,促进炎症介质的释放和血管通透性的增加。 重组食蟹猴HGFA蛋白(前体形式,His Tag)的制备,利用了重组蛋白技术和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HGFA蛋白可用于体外实验,研究其在凝血和炎症反应中的具体作用机制。

这种机制使得Bid BH3肽段在细胞凋亡的内源性途径中发挥着“分子开关”的作用。

血小板糖蛋白VI(GPVI)是血小板表面的一种关键受体,主要参与血小板的黏附、激活和聚集过程。GPVI通过识别胶原蛋白,触发血小板的激活和凝血反应,在止血和血栓形成中发挥重要作用。Recombinant Human GPVI Protein, His Tag(重组人GPVI蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GPVI的功能和机制提供了强大的支持。 GPVI是血小板表面的主要胶原蛋白受体之一,通过与胶原蛋白结合,激活下游信号通路,促进血小板的黏附、激活和聚集。这一过程对于维持血管完整性、止血和血栓形成至关重要。GPVI的功能异常与多种疾病相关,包括血小板功能障碍、血栓性疾病和某些心血管疾病。 重组人GPVI蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种设计使得重组GPVI蛋白在多种实验中具有广泛的应用价值。

通过深入研究ALK-1在骨骼系统的功能,科学家们可以为骨科疾病的研究提供新的见解。

重组人Clusterin蛋白(Recombinant Human Clusterin Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,广泛表达于多种细胞类型和体液中。Clusterin在细胞保护、凋亡调节、炎症反应和多种疾病的发生发展中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 细胞保护与凋亡调节 Clusterin是一种多功能蛋白,主要功能包括细胞保护、凋亡调节和细胞外基质的重塑。在细胞应激条件下,如氧化应激、缺血再灌注损伤和DNA损伤,Clusterin的表达显著增加,通过与细胞表面受体结合,保护细胞免受损伤。此外,Clusterin还参与调节细胞凋亡过程,通过与凋亡相关蛋白相互作用,抑制细胞凋亡,促进细胞存活。这种机制在维持组织稳态和防止过度细胞死亡中具有重要作用。 重组人Clusterin蛋白的应用 重组人Clusterin蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人Clusterin蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

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