酿酒酵母SaccharomycescerevisiaeAS2.558-潮汐类诺卡氏菌SHMCCD58381=KCTC9921-越南伯克霍尔德氏菌SHMCCD51593=ATCCBAA-248=LMG10929
重组蛋白还可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。
gp130(糖蛋白130)是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞信号传导和免疫调节。它是多种细胞因子(如白细胞介素6,IL-6)的共同受体,通过激活JAK/STAT信号通路调节细胞增殖、分化、存活和免疫反应。Recombinant Human gp130(重组人gp130)作为一种高效的研究工具,为深入研究gp130的功能和机制提供了强大的支持。 gp130在多种细胞类型中表达,尤其是在免疫细胞和上皮细胞中。它通过与IL-6家族细胞因子结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。例如,gp130在免疫系统中调节炎症反应和免疫细胞的活化;在肝脏中参与急性期反应;在神经组织中调节神经元的存活和功能。此外,gp130的功能异常与多种疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些类型的癌症。 重组人gp130蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然gp130的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与细胞因子的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估gp130对IL-6家族细胞因子的亲和力,揭示其在细胞增殖和分化中的功能。
利用重组生物素化人uPAR,研究人员可以深入探究uPAR在细胞迁移和侵袭中的具体作用机制。
重组人碱性成纤维细胞生长因子(Recombinant Human FGF basic,简称bFGF)是一种重要的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。bFGF在细胞增殖、分化、迁移和组织修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human FGF basic,为研究细胞生物学和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 bFGF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。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和干细胞。bFGF在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human FGF basic在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,bFGF的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。
重组猪 IL-1RA 是一种极具研究价值和应用潜力的抗炎蛋白。
在生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过HEK 293细胞表达的重组大鼠IL-1β(Rat IL-1β, HEK 293-expressed)为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
TTR 是一种分泌性蛋白,主要由肝脏合成,其主要功能是运输甲状腺素(T4)和视黄醇(维生素A醇)。
在现代生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)的β亚型(IIIb)因其在细胞生长、分化和组织修复中的关键作用而备受关注。FGFR2 β (IIIb)主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育和组织稳态的维持,其异常表达与多种疾病的发生密切相关。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, hFc Tag(重组人FGFR2 β (IIIb)结构域蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具为,FGFR2的研究提供了强大的支持。 重组人FGFR2 β (IIIb)结构域蛋白(hFc标签)是通过基因工程技术生产的,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。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。hFc标签的引入还赋予了该蛋白与FcγR(Fcγ受体)结合的能力,使其在细胞实验中能够模拟天然FGFR2的生物学功能,为研究其信号传导和细胞生物学功能提供了独特的优势。
重组技术的应用使得LIF R可以在体外大量生产,为科学研究和临床应用提供了便利。
[Tyr1]-MIF-1,即酪氨酸修饰的迁移抑制因子-1(Migration Inhibitory Factor-1),是一种具有多种生物活性的小肽。它最初是从淋巴细胞中分离出来的,因其能够抑制白细胞的迁移而得名。然而,随着研究的深入,[Tyr1]-MIF-1在免疫调节、神经保护和内分泌功能等方面的广泛作用逐渐被揭示,使其成为生物医学研究中的重要分子。 免疫调节功能 [Tyr1]-MIF-1在免疫系统中发挥着重要作用。它能够调节免疫细胞的活性,特别是对T细胞和巨噬细胞的增殖和功能具有显著影响。研究表明,[Tyr1]-MIF-1可以促进T细胞的增殖和分化,增强其对病原体的免疫反应。此外,它还能够调节巨噬细胞的吞噬活性,增强机体的免疫防御能力。这些免疫调节功能使得[Tyr1]-MIF-1在抗感染和自身免疫性疾病的研究中具有重要价值。 神经保护作用 除了免疫调节功能,[Tyr1]-MIF-1在神经系统中也显示出显著的保护作用。研究表明,[Tyr1]-MIF-1能够促进神经细胞的存活和生长,保护神经细胞免受缺血、缺氧和神经毒素的损伤。
随着相关研究的不断深入,CD24蛋白有望在疾病机制的探索和治疗策略的开发中发挥更大的作用。
重组人补体因子D(Recombinant Human Complement Factor D)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它在补体系统的旁路激活途径中起着关键作用。补体系统是人体先天免疫的重要组成部分,而补体因子D是这一系统中不可或缺的启动因子。 补体因子D,也被称为“B因子裂解酶”,是一种丝氨酸蛋白酶,主要负责将补体B因子裂解为Bb和Ba片段,从而启动旁路激活途径。这一途径在病原体入侵时能够迅速启动,帮助清除病原体并调节炎症反应。补体因子D的活性对于维持免疫系统的平衡至关重要,其功能异常可能导致免疫缺陷或自身免疫性疾病。 重组人补体因子D的制备利用了基因工程技术,将因子D基因插入合适的表达载体中,并通过添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然因子D的生物活性,为研究补体系统的激活机制提供了理想的工具。科学家可以通过体外实验深入研究因子D在旁路激活途径中的作用机制,以及其与其他补体成分的相互作用。 在临床应用方面,重组人补体因子D可用于诊断与补体系统相关的疾病。例如,在某些遗传性补体缺陷疾病中,因子D的缺乏可能导致反复感染或慢性炎症。
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