酯香微杆菌SHMCCD70365-产黄青霉SHMCCD63845-大肠埃希氏菌SHMCCD71532
这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。
生长激素(GH,Growth Hormone),也称为人体生长素,是一种由脑下垂体前叶分泌的肽类激素。它在人体的生长发育、新陈代谢和免疫调节中发挥着至关重要的作用。GH的发现和研究,不仅为理解人体生长机制提供了重要线索,也为治疗生长相关疾病带来了希望。 生长激素的功能 GH的主要功能是促进身体的生长和发育。它通过刺激肝脏和其他组织产生胰岛素样生长因子-1(IGF-1),间接促进骨骼、肌肉和内脏器官的生长。GH还能直接作用于脂肪细胞,促进脂肪分解,增加能量供应。此外,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。 GH分泌的调控 GH的分泌受到多种因素的调控,包括下丘脑释放的生长激素释放激素(GHRH)和生长抑素(SS)。GHRH刺激GH的分泌,而生长抑素则抑制其分泌。此外,睡眠、运动、应激和营养状态等也会影响GH的分泌。例如,深度睡眠和剧烈运动可以显著增加GH的分泌,而长期饥饿或营养不良则会导致GH分泌减少。
重组Periostin还可用于动物模型研究,探索其在组织修复和疾病发生中的作用。
Mouse FGF-16(小鼠成纤维细胞生长因子-16)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员。FGF家族在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用,而FGF-16在胚胎发育和组织再生中具有独特的功能。 基本特性与功能 Mouse FGF-16是一种分泌性蛋白,分子量约为20 kDa。它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。FGF-16在多种组织中表达,尤其是在心脏、骨骼肌和神经系统中。它不仅能够促进细胞的生长和存活,还能调节细胞的迁移和组织修复。 在组织发育与再生中的作用 Mouse FGF-16在胚胎发育和组织再生中起着重要作用。在胚胎发育过程中,FGF-16能够促进心脏和骨骼肌的发育。研究表明,FGF-16在心脏发育的早期阶段发挥关键作用,通过调节心肌细胞的增殖和分化,促进心脏的形成。此外,FGF-16在骨骼肌的发育中也具有重要作用,能够促进肌细胞的融合和肌管的形成。 在组织再生方面,Mouse FGF-16能够促进受损组织的修复和再生。
这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。
Exendin (9-39) 是一种由 31 个氨基酸组成的多肽,是从 Exendin-4 的第 9 到 39 位氨基酸残基中提取的片段。它作为一种胰高血糖素样肽-1(GLP-1)受体拮抗剂,能够特异性地阻断 GLP-1 受体,从而抑制 GLP-1 介导的生理效应。这种特性使得 Exendin (9-39) 在研究 GLP-1 信号通路和开发新型糖尿病治疗药物中具有重要价值。 在糖尿病研究中的应用 GLP-1 是一种重要的肠促胰岛素激素,能够刺激胰岛素分泌,抑制胰高血糖素释放,从而降低血糖水平。Exendin (9-39) 通过阻断 GLP-1 受体,抑制这些效应,因此在糖尿病研究中被广泛用于探索 GLP-1 信号通路的作用机制。例如,通过使用 Exendin (9-39) 进行实验,研究人员可以更深入地了解 GLP-1 在调节血糖中的具体作用,以及其在糖尿病发病机制中的地位。 在神经保护中的潜在作用 除了在糖尿病研究中的应用,Exendin (9-39) 还被发现具有潜在的神经保护作用。
TGF-β3在体内以潜伏形式存在,通过与潜伏相关肽(LAP)结合形成潜伏复合物。
Recombinant Human CB1 Protein-VLP(重组人 CB1 受体蛋白-病毒样颗粒)是一种重要的研究工具,广泛应用于大麻素受体功能和药物开发的研究中。CB1(大麻素受体 1)是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),主要分布在中枢神经系统和某些外周组织中,参与调节多种生理功能,包括疼痛感知、食欲、情绪和记忆。 产品特性 Recombinant Human CB1 Protein-VLP 由 HEK293 细胞表达,包含 CB1 受体的全长序列。该蛋白的纯度大于 95%,内毒素水平低于 1EU/µg。它在功能实验中表现出良好的活性,能够与特定配体和抗体结合,适用于多种实验技术。 应用领域 Recombinant Human CB1 Protein-VLP 广泛应用于多种实验技术,包括 ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)和免疫接种。这些应用使其成为研究 CB1 受体功能、药物筛选和抗体开发的理想选择。例如,通过 SPR 和 BLI 技术,研究人员可以精确测量 CB1 与其配体的结合亲和力,为药物设计提供重要数据。
该蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞生长、迁移和分化的影响。
在细胞生物学和炎症研究领域,Recombinant Canine Oncostatin M(重组犬类Oncostatin M,简称OSM)正成为探索细胞生长、分化以及炎症反应机制的重要工具。 Oncostatin M(OSM)是一种多功能细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)家族。它通过与细胞表面的受体结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSM在多种细胞类型中发挥重要作用,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。此外,OSM在炎症反应中也扮演关键角色,能够促进炎症因子的产生和细胞的活化。 重组技术为OSM蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSM蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞生长和炎症反应等。 利用重组犬类OSM蛋白,研究人员可以深入探究OSM在细胞生长和炎症反应中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察OSM蛋白的动态分布和变化;通过与生物素化配体结合,可以筛选和鉴定与OSM相互作用的蛋白质,揭示其信号转导网络。
DR6通过其胞外结构域与配体结合后,能够激活一系列下游信号通路,导致细胞凋亡。
γ-1-Melanocyte Stimulating Hormone (MSH), amide 是一种由13个氨基酸组成的多肽激素,属于黑色素皮质素家族。这种激素在调节色素沉着、食欲、能量平衡和免疫反应等方面发挥着重要作用。γ-1-MSH 是从促肾上腺皮质激素(ACTH)前体蛋白中衍生出来的,其C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性和生物活性。 生理功能 γ-1-MSH 通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。这些受体广泛分布于中枢神经系统和外周组织中,包括皮肤、免疫细胞和脂肪组织。在皮肤中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体1(MC1R),促进黑色素细胞合成和分泌黑色素,从而调节皮肤和毛发的颜色。这种机制有助于保护皮肤免受紫外线的伤害。 在中枢神经系统中,γ-1-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体4(MC4R),调节食欲和能量平衡。研究表明,γ-1-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。此外,γ-1-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。
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