达格斯坦链霉菌SHMCCD60275=ATCC23620=BCRC11468=CBS486.68=DSM40149=ISP5149=NBRC12762=NRRLB-5418-纳塔尔链霉菌-韩国灵芝
与传统IFN-α相比,IFN-ω具有更高的生物活性和更低的副作用,这使其在临床应用中更具优势。
Amylin(胰淀素)是一种由37个氨基酸组成的多肽激素,主要由胰岛β细胞分泌。它在调节血糖、食欲和能量平衡中发挥重要作用。Rat Amylin, amide 是大鼠来源的胰淀素,其C末端经过酰胺化修饰,这种修饰增强了其稳定性和生物活性。 结构与功能 Rat Amylin, amide 的结构与人类胰淀素高度相似,但存在一些关键的氨基酸差异。这些差异使得大鼠胰淀素在某些生物学研究中具有独特的应用价值。胰淀素通过作用于其特异性受体(AMY1、AMY2和AMY3),调节多种生理过程,包括: 血糖调节:胰淀素能够抑制胰高血糖素的分泌,减缓胃排空,从而降低餐后血糖水平。 食欲调节:胰淀素能够减少食物摄入,增强饱腹感,从而在体重管理和肥胖治疗中具有潜在应用价值。 能量平衡:胰淀素通过调节能量消耗和储存,维持机体的能量平衡。 临床应用与研究 胰淀素在糖尿病和肥胖症的研究中具有重要意义。例如,胰淀素类似物普兰林肽(Pramlintide)已被批准用于治疗1型和2型糖尿病,通过模拟胰淀素的作用,降低餐后血糖水平,减少食物摄入,从而改善血糖控制和体重管理。
在神经损伤修复领域,PDGF-BB 也显示出巨大的潜力。
血小板生成素(TPO)是一种重要的造血生长因子,在小鼠的造血系统中发挥着关键作用。它主要由肝脏和肾脏等器官的非造血细胞产生,通过调节巨核细胞的增殖、分化和成熟,促进血小板的生成,维持血液系统的正常功能。 TPO的生物学功能 TPO通过与其特异性受体c - mpl结合发挥作用。它在巨核细胞的发育过程中具有重要作用,能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加其体积和DNA含量,最终导致血小板的释放。此外,TPO还对其他造血细胞系具有一定的调节作用,如促进红细胞和白细胞的生成,维持造血干细胞的存活和增殖。 重组小鼠TPO的应用 重组小鼠TPO是通过基因工程技术生产的,具有与天然TPO相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索TPO在造血调控中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠TPO能够显著促进巨核细胞的增殖和分化,为研究血小板生成提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠TPO的应用前景也备受关注。在小鼠血小板减少症模型中,重组小鼠TPO能够显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减轻出血风险。
GH在调节蛋白质合成和碳水化合物代谢方面也起着重要作用,有助于维持身体的正常生理功能。
Neuropeptide FF (NPFF) 是一种内源性八肽,最初从牛脑中分离得到,属于RF-酰胺类家族。NPFF 在多种生理过程中发挥重要作用,包括疼痛调节、心血管功能、神经内分泌控制以及食欲调节。NPFF 通过与两种G蛋白偶联受体(NPFFR1和NPFFR2)相互作用来发挥作用。 作用机制 NPFF 对阿片类药物效应的调节作用尤为引人注目。研究表明,NPFF 在脊髓水平上对吗啡诱导的镇痛具有双重调节作用。具体而言,NPFF 可以增强或减弱吗啡的镇痛效果,这取决于其给药剂量。在较高剂量(如10纳摩尔)时,NPFF 能显著增强吗啡的镇痛效果;而在极低剂量(如10皮摩尔)时,NPFF 则会减弱吗啡的镇痛作用。这种双重调节作用可能通过NPFFR2介导,且主要针对μ-阿片受体。 此外,NPFF 还参与调节神经内分泌系统、能量平衡和体温稳态。在疼痛调节方面,NPFF 能够在不同的疼痛模型中发挥镇痛作用,如急性疼痛、炎症性疼痛和神经病理性疼痛。 研究与应用 NPFF 的研究为理解阿片类药物的复杂调节机制提供了新的视角。其在疼痛管理、心血管调节和神经保护方面的潜在应用价值正受到越来越多的关注。
通过重组技术,将人FAP蛋白与hFc标签融合表达,可以方便地进行蛋白的纯化、检测和应用。
重组人白细胞介素-1受体9(Recombinant Human IL-1 R9 Protein, hFc Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白,带有hFc(人免疫球蛋白Fc段)标签,用于增强其稳定性和生物活性。IL-1R9是白细胞介素-1受体家族的成员之一,参与炎症反应和免疫调节,是近年来免疫学研究中的热点。 白细胞介素-1(IL-1)家族是一类重要的细胞因子,广泛参与炎症反应、免疫细胞活化和组织修复等过程。IL-1R9作为IL-1家族受体的一员,能够与IL-36等配体结合,激活下游信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而调节细胞的炎症反应和免疫应答。IL-1R9在多种免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞)中表达,其信号传导对于维持免疫系统的平衡至关重要。 重组人IL-1R9蛋白(hFc Tag)的制备为研究其功能提供了强大的工具。hFc标签不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过FcRn受体延长其在体内的半衰期,使其更适合用于体外实验和体内研究。
FGF-4通过与细胞表面的受体结合,激活一系列下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β3(转化生长因子β3)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β3在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β3的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白可用于探索TGF-β3与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。
在生物医学研究领域,重组蛋白技术的不断发展为众多科研项目提供了强大的工具支持。
Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide(PACAP,腺苷酸环化酶激活多肽)是一种多功能的神经肽,广泛存在于人类、绵羊和大鼠等多种物种中。PACAP (1-38) 是其全长形式,具有高度的保守性和广泛的生物学功能,这使得它在神经科学和内分泌学研究中备受关注。 PACAP (1-38) 在神经系统中发挥着多种重要作用。它能够促进神经元的存活、增殖和分化,特别是在胚胎发育和神经再生过程中。此外,PACAP (1-38) 还具有神经保护作用,能够在应激条件下保护神经元免受损伤。例如,在缺血、缺氧等应激条件下,PACAP (1-38) 可以通过激活其受体,减少神经元的凋亡,维持神经系统的稳定性。 在内分泌系统中,PACAP (1-38) 通过激活腺苷酸环化酶,促进 cAMP 的生成,从而调节激素的分泌。它能够刺激垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),调节应激反应。此外,PACAP (1-38) 还参与调节胰岛素、胰高血糖素等激素的分泌,影响血糖水平和能量代谢。
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