小肠肠球菌SHMCCD73150-亚黄八叠球菌-凝结芽胞杆菌
叶酸是细胞代谢的关键因子,而FOLR1在肿瘤细胞中的异常表达与细胞增殖、存活密切相关。
人源肝细胞生长因子(HGF)是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种组织和细胞中,对细胞的生长、分化、迁移和存活具有重要的调节作用。HGF最初是从血清中分离出来的,因其能够促进肝细胞的再生而得名。然而,随着研究的深入,人们发现HGF的作用远不止于此。 在组织修复和再生方面,HGF发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖和迁移,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤损伤和伤口愈合过程中,HGF能够刺激角质形成细胞和成纤维细胞的增殖,加速伤口的愈合。此外,HGF在神经再生中也具有重要作用,能够促进神经元的存活和轴突的生长。 HGF通过与其受体c-Met结合,激活下游信号通路,如PI3K-Akt、MAPK等,从而调节细胞的行为。这些信号通路的激活不仅促进细胞的增殖和存活,还能够抑制细胞凋亡。HGF的这种抗凋亡作用在维持组织稳态和应对细胞应激时尤为重要。 在肿瘤学领域,HGF的研究也备受关注。一些研究表明,HGF在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌、结直肠癌和乳腺癌中,HGF的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。
重组人 IL - 23 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了其高效、稳定的生产。
Human IL-1RL1(人白细胞介素1受体样1),也被称为ST2,是白细胞介素1受体家族的重要成员。它主要通过与配体IL-33结合,在免疫和炎症反应中发挥关键作用。IL-1RL1的基因位于染色体2q12,该区域包含多个与免疫反应相关的基因,如IL-1受体基因和IL-18受体基因。 功能与作用机制 IL-1RL1主要在造血细胞上表达,如T细胞和巨噬细胞。它有三种已知的异构体:IL-1RL1异构体A(ST2L,膜结合型)、IL-1RL1异构体B(sST2,可溶型)和IL-1RL1异构体C(vST2,变异型膜结合型)。膜结合型IL-1RL1(ST2L)与IL-33结合后,可激活多种信号通路,如ERK1/2和p38 MAPK,进而激活NFκB,促进Th2型免疫反应。这种反应在过敏性疾病和自身免疫性疾病中尤为显著。而可溶型IL-1RL1(sST2)则可作为诱饵受体,结合IL-33,抑制炎症反应。 在疾病中的作用 IL-1RL1与多种疾病相关,包括哮喘、过敏性疾病、心血管疾病和感染性疾病。在哮喘中,IL-1RL1的表达上调,与气道炎症和过敏反应密切相关。
添加了红色和黄色两种电泳指示染料不会削弱DNA在紫外灯下的荧光效果相比传统染料如溴酚蓝具有更好的使用
重组人骨保护素(Recombinant Human OPG)是一种重要的分泌性蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节骨代谢和心血管保护中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 OPG 主要由成骨细胞、软骨细胞和某些免疫细胞产生。它通过与破骨细胞前体细胞表面的 RANKL 结合,抑制 RANKL 与其受体 RANK 的相互作用,从而抑制破骨细胞的分化和活性,减少骨吸收,维持骨密度。此外,OPG 还在心血管系统中发挥保护作用,能够抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。 重组蛋白的制备 重组人 OPG 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。 基础研究 在基础研究中,重组 OPG 蛋白可用于深入研究其在骨代谢和心血管保护中的具体机制。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的支持。
重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human CLEC12A)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,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、信号传导以及炎症反应中发挥重要作用,因此成为研究免疫调节和疾病机制的重要靶点。 CLEC12A的功能与作用 CLEC12A在免疫系统中主要参与细胞间相互作用和信号传导。它通过识别糖基化的病原体成分或凋亡细胞碎片,调节免疫细胞的活化和炎症反应。此外,CLEC12A在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和肿瘤中,可能参与免疫调节异常。例如,在炎症性疾病中,CLEC12A的异常激活可能导致过度的炎症反应,而在肿瘤微环境中,CLEC12A可能参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CLEC12A基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
Flt3配体在疫苗开发和免疫治疗中具有潜在的应用价值。
重组食蟹猴GDF15蛋白(hFc Tag)是一种重要的细胞因子,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族。GDF15(生长分化因子15)在多种生物学过程中发挥关键作用,包括细胞生长、分化、凋亡和代谢调节。因此,重组食蟹猴GDF15蛋白的开发为代谢疾病研究和治疗提供了重要的工具。 GDF15在多种组织中表达,尤其是在应激条件下,其表达显著增加。GDF15通过与GFRAL(GDF15受体α)结合,激活下游信号通路,调节代谢过程。在生理条件下,GDF15有助于维持能量平衡和代谢稳态。在病理条件下,GDF15的表达变化与多种疾病密切相关,包括肥胖、2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症。例如,GDF15在肥胖和2型糖尿病患者中的表达水平显著升高,可能作为一种应激反应,调节能量代谢和胰岛素敏感性。 重组食蟹猴GDF15蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和hFc Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。hFc Tag的添加不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
它通过对成像设备采集到的信号进行优化处理,能够显著提升图像的清晰度和分辨率。
在生物医学研究中,细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptides, CPPs)因其能够高效地将药物、基因或蛋白质传递到细胞内部而备受关注。sgp91 ds-tat Peptide 2, scrambled 是一种基于TAT(Trans-Activator of Transcription)肽的衍生物,经过序列随机化(scrambled)处理,用于研究细胞穿透机制和功能调控。 TAT肽是一种源自HIV病毒的细胞穿透肽,具有独特的氨基酸序列,能够高效地穿过细胞膜,将连接的分子带入细胞内部。sgp91 ds-tat Peptide 2, scrambled 是在TAT肽的基础上进行序列随机化的产物。这种随机化处理保留了TAT肽的基本结构特性,但改变了其氨基酸的排列顺序,从而可能影响其与细胞膜的相互作用和穿透效率。 研究表明,sgp91 ds-tat Peptide 2, scrambled 保留了部分细胞穿透能力,但其穿透效率和细胞内分布可能与原始TAT肽有所不同。这种差异使得它成为研究细胞穿透机制的理想工具。
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