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在临床应用方面,重组 IL - 36α, 153aa 蛋白的研究为治疗多种炎症性疾病提供了新的方向。
重组人SMR3B蛋白(mFc Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了小鼠Fc(mFc)标签,便于纯化和检测。SMR3B(Spondin 3B)是一种分泌性糖蛋白,属于Spondin家族,广泛参与胚胎发育、组织再生和细胞迁移等生物学过程。其在再生医学和发育生物学研究中具有重要的应用前景。 SMR3B的功能与机制 SMR3B通过其富含EGF样重复序列的结构域,与其他细胞外基质蛋白(如纤连蛋白、层粘连蛋白)相互作用,调节细胞外基质的组装和重塑。此外,SMR3B还通过与细胞表面受体(如整合素)结合,影响细胞的黏附、迁移和增殖。在胚胎发育过程中,SMR3B对器官形成和组织分化至关重要,尤其是在神经系统和心血管系统的发育中。其功能异常与多种发育障碍相关。 重组人SMR3B蛋白(mFc Tag)的特点 重组人SMR3B蛋白(mFc Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然SMR3B的结构域和细胞外基质相互作用功能。
IL - 36RA 还可用于研究其在其他免疫相关疾病中的作用,为开发新型治疗药物提供理论依据。
重组生物素标记小鼠IL-23A蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse IL-23A Protein, His-Avi Tag)是免疫学和炎症研究领域的重要工具。IL-23A是白细胞介素-23(IL-23)的α亚基,与IL-12家族的其他细胞因子密切相关,主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞和巨噬细胞)分泌,参与调节免疫反应和炎症过程。 IL-23A通过与IL-23R结合,激活下游信号通路,促进Th17细胞的分化和增殖,进而调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌。IL-23A在多种慢性炎症性疾病(如银屑病、炎症性肠病和类风湿性关节炎)中发挥关键作用,其异常表达与疾病的发生和发展密切相关。此外,IL-23A还参与调节肠道微生物群与宿主免疫系统的相互作用,维持肠道稳态。 重组生物素标记小鼠IL-23A蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。生物素标记是一种高灵敏度的检测方法,生物素与链霉亲和素(streptavidin)之间的结合具有极高的亲和力,这使得标记后的IL-23A蛋白能够被快速、特异地检测和分离。
白细胞介素 - 37b(IL - 37b)是 IL - 37 的一种亚型,属于 IL - 1家族。
Staphylokinase是一种由金黄色葡萄球菌产生的丝氨酸蛋白酶,具有独特的纤溶活性。它能够与人体的纤溶酶原结合,激活纤溶酶原转化为纤溶酶,从而溶解血栓。这种特性使得Staphylokinase在溶栓治疗领域具有潜在的应用价值。 Staphylokinase的功能与特性 Staphylokinase的主要功能是激活纤溶酶原,生成纤溶酶。纤溶酶是一种能够分解纤维蛋白的酶,纤维蛋白是血栓的主要成分。通过激活纤溶酶原,Staphylokinase能够有效溶解血栓,恢复血管通畅。与传统的溶栓药物相比,Staphylokinase具有更高的特异性和更低的出血风险。 此外,Staphylokinase的活性在温和的生理条件下即可实现,通常在37°C左右的体温下效果最佳。这种特性使得它在临床应用中具有较高的安全性。 临床应用与研究 近年来,Staphylokinase在溶栓治疗中的应用逐渐受到关注。研究表明,Staphylokinase在治疗急性心肌梗死、脑卒中和深静脉血栓等疾病中表现出显著的疗效。
重组生物素化技术为ULBP-1蛋白的研究带来了新的突破。
在神经科学与免疫学的交叉领域,Recombinant Biotinylated Human TREM2 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TREM2蛋白,His-Avi标签)正成为研究人员手中的一颗明珠,为探索神经退行性疾病与免疫调节机制提供了强大的助力。 TREM2(Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 2)是一种主要表达在髓系细胞(如小胶质细胞、巨噬细胞等)表面的受体蛋白,它在调节免疫反应、维持中枢神经系统稳态等方面发挥着关键作用。在阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)等神经退行性疾病中,TREM2的功能异常与疾病的进展密切相关。研究表明,TREM2的激活可以促进小胶质细胞的吞噬作用,清除脑内的β-淀粉样蛋白等有害物质,从而减缓神经炎症和神经退行性病变。 重组生物素化技术的应用,为TREM2蛋白的研究带来了新的突破。
重组食蟹猴脂联素可用于研究其在脂肪细胞中的分泌调控机制,以及与肥胖相关的代谢紊乱之间的关系。
成纤维细胞生长因子21(FGF-21)是FGF家族中一个独特的重要成员,主要作为一种内分泌激素参与全身代谢调节。它由209个氨基酸组成,是一种分泌型蛋白,其N端的信号肽引导其分泌到细胞外,而C端则包含对其生物活性和稳定性至关重要的结构。 在代谢调节中的关键作用 FGF-21在调节能量代谢、胰岛素敏感性和脂肪代谢等方面发挥着重要作用。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解和酮体生成,从而有助于减轻体重和改善胰岛素抵抗。在禁食或饥饿状态下,FGF-21水平显著升高,通过调节肝脏和脂肪组织的代谢活动,维持机体的能量平衡。此外,FGF-21还通过增加胰岛素受体的表达和促进胰岛素靶组织对胰岛素的敏感性,改善胰岛素信号传导。 在疾病治疗中的潜力 FGF-21在多种代谢性疾病的治疗中展现出巨大潜力。它能够改善胰岛β细胞的功能,通过激活ERK1/2和Akt信号通路提高胰岛β细胞的存活率。在2型糖尿病患者中,FGF-21水平的变化与疾病进展密切相关,提示其作为治疗靶点的潜力。
通过抑制FZD10的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。
在现代生物医学研究中,重组人类肝细胞生长因子受体(Recombinant Human HGFR)正逐渐成为备受关注的焦点。肝细胞生长因子受体(HGFR),也被称为c-Met,是一种在细胞生长、分化、存活以及迁移等众多关键生理过程中发挥着不可或缺作用的受体酪氨酸激酶。它在多种细胞类型中广泛表达,尤其在肝脏、肾脏、骨骼等组织中,其功能尤为重要。 重组人类HGFR的出现,为深入研究该受体的功能机制以及相关疾病的发生发展提供了强有力的工具。通过重组技术生产的HGFR,能够以高度纯化和标准化的形式用于实验研究。它可以帮助科学家们更精准地探索HGFR与肝细胞生长因子(HGF)之间的相互作用。HGF与HGFR结合后,能够激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而促进细胞的增殖和迁移。例如,在肝脏再生过程中,HGF-HGFR信号通路的激活对于受损肝细胞的修复和新生肝细胞的生成起着至关重要的作用。 然而,HGFR的功能失调与多种疾病密切相关。在肿瘤领域,HGFR的异常激活或过表达常常与肿瘤的侵袭、转移以及耐药性有关。
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