宇佐美曲霉变种Aspergillususamiivar.-埃里希青霉-云南微球菌SHMCCD71295
通过调节UBE2B的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。
Biotinylated Mouse MSLN(生物素标记的小鼠间皮素)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于肿瘤生物学、细胞信号转导以及疾病诊断等研究领域。间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞(如胸膜、腹膜和心包膜细胞)中表达,但在多种肿瘤细胞(如卵巢癌、胰腺癌和间皮瘤)中异常高表达,因此被认为是肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为MSLN的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse MSLN能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对MSLN的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测MSLN在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察MSLN的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在卵巢癌细胞系中,Biotinylated Mouse MSLN可以帮助追踪MSLN的表达变化,揭示其在肿瘤细胞增殖和侵袭中的作用机制。
由于其阳离子特性,BD-1能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,影响膜的稳定性。
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。
这种蛋白在维持免疫系统的平衡和应对病原体入侵等方面发挥着至关重要的作用。
Recombinant Human GDNF Protein(重组人胶质细胞源性神经营养因子)是神经营养因子家族的重要成员,因其在神经保护、神经修复以及多种神经系统疾病治疗中的关键作用而备受关注。GDNF在维持神经元的存活、促进神经再生和改善神经功能方面发挥着重要作用。 神经保护与修复 GDNF最初是从猪胶质细胞中分离出来的,它对多种神经元具有显著的保护作用,特别是对多巴胺能神经元。这种特性使其在帕金森病(PD)的治疗中具有潜在的应用价值。研究表明,GDNF能够促进受损神经元的再生和功能恢复,改善运动功能障碍。此外,GDNF还对其他神经系统疾病,如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和周围神经损伤,显示出神经保护和修复的潜力。 重组蛋白的应用 重组人GDNF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。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在实验室研究中,重组GDNF蛋白被广泛用于研究其在神经细胞存活、增殖和分化中的作用机制。在临床应用方面,GDNF的神经保护和修复特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。
重组人 IL - 11 是通过基因工程技术,利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO 细胞)表达系统生产的。
DKK-1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,最初是在小鼠胚胎发育过程中发现的。它在调控Wnt信号通路中发挥着关键作用,通过与Wnt信号通路中的关键受体结合,抑制Wnt信号的传导。DKK-1在多种生物学过程中具有重要作用,包括胚胎发育、骨骼形成和肿瘤发生。 DKK-1的功能与机制 DKK-1的主要功能是抑制Wnt信号通路。Wnt信号通路在细胞增殖、分化和迁移中起着关键作用,而DKK-1通过与Wnt信号通路中的关键受体LRP5/6结合,阻止Wnt配体与其受体的相互作用,从而抑制Wnt信号的传导。这种抑制作用在胚胎发育过程中尤为重要,能够调控细胞的命运决定和组织形态发生。 此外,DKK-1在骨骼形成中也发挥着重要作用。它通过抑制Wnt信号通路,调节成骨细胞的分化和骨质形成。研究表明,DKK-1的异常表达可能导致骨质疏松症等骨骼疾病。在肿瘤发生中,DKK-1的表达水平变化与多种肿瘤的进展相关。例如,在某些肿瘤中,DKK-1的高表达可能抑制Wnt信号通路,从而抑制肿瘤的生长;而在其他肿瘤中,DKK-1的低表达可能促进肿瘤的侵袭和转移。
重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
Neurotensin (8-13) 是一种从神经降压素(Neurotensin, NTS)中提取的六肽片段,其氨基酸序列为 Tyr-Tyr-Leu-Asp-Ile-Leu。神经降压素是一种由13个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中,具有多种生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、胃肠功能和心血管功能。Neurotensin (8-13) 保留了神经降压素的部分生物活性,是研究其功能和作用机制的重要工具。 生物学功能 神经调节:Neurotensin (8-13) 能够调节神经元的兴奋性和信号传导。它通过与神经降压素受体(NTSR1和NTSR2)结合,影响神经递质的释放,从而调节神经传递。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 疼痛感知:Neurotensin (8-13) 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的神经降压素受体,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,Neurotensin (8-13) 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 胃肠功能:Neurotensin (8-13) 参与胃肠功能的调节。
其在心力衰竭等疾病中的显著变化使其成为临床诊断和治疗的重要生物标志物。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,其中重组食蟹猴(Cynomolgus)CLEC12A蛋白因其在免疫系统中的独特作用而备受关注。CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种重要的细胞表面受体,主要表达于髓系细胞,如树突状细胞、单核细胞和巨噬细胞等。它在免疫细胞的发育、免疫调节以及炎症反应中发挥着关键作用。食蟹猴作为与人类基因相似度极高的非人灵长类动物,其CLEC12A蛋白在结构和功能上与人类CLEC12A蛋白高度相似,这使得重组食蟹猴CLEC12A蛋白成为研究人类免疫系统及相关疾病机制的理想模型。 重组食蟹猴CLEC12A蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CLEC12A基因克隆到合适的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,得到高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白的制备不仅保证了其生物活性,还为后续的研究提供了大量稳定的实验材料。 在免疫学研究中,重组食蟹猴CLEC12A蛋白具有广泛的应用前景。它可以用于制备特异性抗体,帮助科学家深入探究CLEC12A在免疫细胞信号传导中的作用机制。
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