柠檬色短小杆菌SHMCCD72408=ATCC15828=BCRC12126=CCUG28999==CIP81.26=DSM20528=KCTC9100=LMG8786=NBRC12677-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50939ivcas7.00290-冻土毛霉
SIRPα V2是SIRPα的主要变体之一,其胞外区包含三个Ig样结构域,能够特异性结合CD47。
重组小鼠血小板生成素(Recombinant Mouse TPO, His)是一种带有组氨酸(His)标签的重组蛋白,属于重要的造血生长因子。它在调节血小板生成和巨核细胞发育中发挥着关键作用,是血液学和再生医学研究中的重要工具。 TPO 的结构与功能 重组小鼠 TPO 是一种糖蛋白,分子量约为 30 - 60kDa。通过基因工程技术生产,带有 His 标签,便于纯化和检测。TPO 主要通过与 TPO 受体(c-Mpl)结合,激活下游信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终导致血小板的生成。 在血小板生成中的作用 TPO 是调节血小板生成的主要因子。它能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加血小板的产量。研究表明,TPO 在维持血小板计数的稳态中发挥着不可替代的作用。在血小板减少症模型中,重组 TPO 的应用能够显著提高血小板计数,加速伤口愈合。 在造血调控中的作用 TPO 不仅在血小板生成中发挥重要作用,还在整体造血调控中具有关键作用。它能够调节造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞和白细胞的生成。此外,TPO 还能够增强造血干细胞的自我更新能力,维持造血系统的稳态。
重组生物素化人LAP(TGF-β1)蛋白还具有广泛的应用前景。
在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。BMP-2是一种具有强大成骨诱导能力的蛋白质,它在骨骼的生长、发育和修复过程中发挥着至关重要的作用。而人类,作为拥有复杂骨骼系统的生物,对骨骼健康和修复的需求从未停止。 骨骼是人体的支架,支撑着身体的每一个动作,保护着重要的内脏器官。然而,骨折、骨质疏松、骨缺损等问题却时刻威胁着骨骼的健康。在这些情况下,BMP-2成为了人类的“骨骼守护者”。 BMP-2能够刺激骨细胞的增殖和分化,促进新骨的形成。在骨折治疗中,BMP-2可以加速骨折部位的愈合,减少患者的痛苦和康复时间。对于骨缺损的患者,BMP-2能够诱导周围的骨细胞向缺损部位迁移,填补空缺,恢复骨骼的完整性。在骨质疏松的治疗中,BMP-2可以增强骨密度,提高骨骼的抗压能力,降低骨折的风险。 人类对BMP-2的研究从未停止。科学家们通过基因工程技术,大规模生产BMP-2,使其能够广泛应用于临床。同时,研究人员也在探索BMP-2与其他生物材料的结合,以提高其成骨效果和生物相容性。 BMP-2与人类的结合,是医学进步的象征。
CD43还参与调节免疫细胞的激活和信号传导,影响免疫反应的强度和持续时间。
白细胞介素 - 16(IL - 16)是一种具有独特功能的细胞因子,在人体免疫系统中发挥着重要的调节作用。它最初被发现具有抑制HIV感染的能力,随后的研究揭示了其在免疫细胞迁移和炎症反应中的关键作用。 IL - 16的生物学功能 IL - 16的主要功能是调节免疫细胞的迁移和活化。它能够吸引多种免疫细胞,特别是CD4+ T细胞、单核细胞和树突状细胞,向炎症部位聚集。这种趋化作用对于启动和维持有效的免疫反应至关重要。此外,IL - 16还能促进T细胞的活化和增殖,增强免疫系统的整体反应能力。 在炎症反应中,IL - 16通过与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的炎症反应。它在多种慢性炎症性疾病中,如哮喘、类风湿性关节炎和炎症性肠病中,表现出异常的表达水平,提示其可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。 重组人IL - 16的应用 重组人IL - 16是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 16相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 16在免疫反应中的具体作用机制
它在细胞外基质重塑、细胞迁移和组织修复等过程中发挥重要作用。
Oxytocin(催产素)是一种由九个氨基酸组成的神经肽激素,主要由下丘脑的视上核和室旁核神经元合成,并通过垂体后叶释放到血液循环中。催产素在生殖、社会行为和情绪调节中发挥着重要作用。 生理功能 分娩与哺乳:催产素在分娩过程中发挥关键作用,通过促进子宫平滑肌的收缩,帮助子宫扩张,从而促进分娩。在哺乳期间,催产素能够刺激乳腺平滑肌收缩,促进乳汁分泌。 社会行为:催产素在社会行为中也具有重要作用。它能够增强信任、减少焦虑和恐惧,促进社会互动和亲密关系的形成。研究表明,催产素在调节母婴关系、伴侣之间的亲密关系以及社会认知中发挥着关键作用。 情绪调节:催产素还参与情绪调节,能够减轻压力和焦虑,增强幸福感。它通过作用于大脑中的特定区域,影响情绪和行为反应。 作用机制 催产素通过与催产素受体结合,激活细胞内的信号通路,如 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号通路。这种激活作用导致细胞内钙离子浓度升高,进而影响平滑肌的收缩和神经元的兴奋性。此外,催产素还能够调节神经递质的释放,如多巴胺和血清素,从而影响情绪和行为。 研究与应用 催产素的研究在多个领域取得了重要进展。
其在基础研究和临床应用中的潜力正不断被挖掘,有望为相关疾病的诊断和治疗带来新的突破。
重组人血管内皮生长因子121(Recombinant Human VEGF121 Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF121是VEGF家族中的一个关键成员,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 血管生成:VEGF121是诱导血管生成的关键因子,能够促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。 血管通透性:VEGF121能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。 神经保护:VEGF121还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。 临床应用 心血管疾病:VEGF121在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF121在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF121的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。
虽然连接效率较低,但T4 DNA连接酶也可以用于平末端DNA片段的连接。
MBP Ac(1-11) 是髓鞘碱性蛋白(Myelin Basic Protein, MBP)的乙酰化片段,包含MBP的前11个氨基酸。MBP是中枢神经系统髓鞘的主要成分之一,对于髓鞘的形成和维持具有重要作用。MBP Ac(1-11) 片段因其在神经生物学研究中的重要性而备受关注。 MBP Ac(1-11) 的结构与功能 MBP Ac(1-11) 的氨基酸序列为“Glu-Glu-Glu-Glu-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys”,这一序列富含谷氨酸和赖氨酸,赋予了该片段独特的电荷特性和生物活性。在天然MBP中,赖氨酸残基的乙酰化修饰对于调节其功能至关重要。MBP Ac(1-11) 通过模拟这种修饰状态,帮助研究者更好地理解MBP在髓鞘中的作用机制。 MBP的主要功能是维持髓鞘的结构完整性,促进神经冲动的快速传导。MBP Ac(1-11) 作为MBP的一个关键片段,能够与髓鞘中的其他蛋白质相互作用,调节髓鞘的组装和稳定性。此外,MBP Ac(1-11) 还在神经再生和修复过程中发挥重要作用,尤其是在多发性硬化症(MS)等神经退行性疾病中。
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