中孢短芽孢杆菌SHMCCD51450=ATCC51661=CCUG31347=CIP104003=DSM8445=JCM9071=LMG15106=NRRLNRS-664-哈氏弧菌SHMCCD71987-爪哇青霉SHMCCD64323
PDGF-AA 主要由两个相同的 A 链亚基组成,形成同源二聚体。
重组人白细胞介素-15受体α(Recombinant Human IL-15RA)是白细胞介素-15(IL-15)受体复合物的关键亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-15RA在免疫细胞的激活、增殖和存活中发挥着重要作用,是近年来免疫学研究中的重要靶点。 IL-15是一种重要的免疫调节细胞因子,主要通过与其受体复合物结合来调节免疫细胞的功能。IL-15受体复合物由三个亚基组成:IL-15RA、IL-2Rβ和γc。其中,IL-15RA是IL-15的特异性受体亚基,负责识别和结合IL-15,而IL-2Rβ和γc则负责信号传导。IL-15RA的表达对于IL-15的生物学活性至关重要,它能够调节IL-15的局部浓度和生物利用度,从而影响免疫细胞的激活和功能。 重组人IL-15RA的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-15RA蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。研究表明,IL-15RA在多种免疫细胞(如自然杀伤细胞、T细胞和树突状细胞)中表达,其功能对于维持免疫系统的稳态至关重要。
在肿瘤微环境中,LILRA6 的高表达可能促进免疫抑制性髓系细胞(MDSCs)的扩增。
GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它在免疫调节中发挥重要作用,尤其是通过结合和呈递潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应。Recombinant Human GARP&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究GARP与TGF-β1相互作用及其在免疫调节和纤维化中的作用提供了强大的支持。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。
它参与的信号通路对于细胞的生长、分化、迁移以及细胞间相互作用至关重要。
Recombinant Human IGF-BP7(重组人胰岛素样生长因子结合蛋白7)是胰岛素样生长因子结合蛋白家族的重要成员。IGF-BP7在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性和稳定性方面发挥关键作用,对细胞生长、组织修复和代谢调节具有重要影响。 调节IGF的生物活性 IGF-BP7的主要功能是与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。通过与IGF结合,IGF-BP7可以延长IGF的半衰期,保护其免受降解,从而增强IGF的生物学效应。此外,IGF-BP7还可以调节IGF的分布和运输,确保IGF能够有效地到达靶细胞。IGF-BP7在调节IGF的生物活性方面具有独特的功能,能够抑制IGF与其受体的结合,从而调节IGF的信号传导。 在细胞生长与组织修复中的作用 IGF-BP7在细胞生长和组织修复中发挥关键作用。它通过调节IGF的生物活性,促进细胞的增殖和分化,加速组织的再生和修复。研究表明,IGF-BP7在多种组织中表达,包括骨骼、软骨、皮肤和心血管系统。在骨骼和软骨组织中,IGF-BP7能够促进成骨细胞和软骨细胞的增殖,加速骨折愈合和软骨修复。
在肿瘤微环境中,TGF-β1的异常激活可能导致肿瘤细胞的增殖和转移。
重组食蟹猴 NKG2D 蛋白是一种重要的免疫激活受体,主要表达在自然杀伤(NK)细胞和某些细胞毒性 T 细胞(CTL)表面。它在识别应激细胞和肿瘤细胞、激活免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫监视和肿瘤免疫的重要工具。 NKG2D 受体能够识别多种应激诱导的配体,如 MICA、MICB 和 ULBP 家族成员。这些配体在细胞应激状态下(如病毒感染、DNA 损伤或肿瘤发生时)表达上调。NKG2D 与这些配体的结合能够激活 NK 细胞和 CTL 的细胞毒性,促使它们攻击并清除应激细胞和肿瘤细胞。这种机制对于机体的免疫监视和抗肿瘤免疫至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NKG2D 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 NKG2D 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、细胞毒性实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,NKG2D 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,肿瘤细胞可能通过下调 NKG2D 配体的表达来逃避免疫监视。
在阿尔茨海默病中,APOE4等位基因与较高的疾病风险相关,而APOE3则被认为具有相对保护性。
Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。
PDGF-BB 还能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。
在人体的生长发育和代谢调控中,IGF-I(胰岛素样生长因子 - I,人源)扮演着至关重要的角色。它是一种多肽类激素,与胰岛素具有高度同源性,广泛参与细胞的增殖、分化、存活以及代谢调节等多种生理过程。 IGF-I 主要由肝脏合成,其合成受到生长激素(GH)的严格调控。生长激素通过刺激肝脏细胞合成和分泌 IGF-I,进而发挥其广泛的生理作用。IGF-I 在儿童的生长发育过程中尤为重要,它能够促进骨骼、肌肉和软组织的生长,是儿童身高增长的关键因素之一。此外,IGF-I 还在成年个体的组织修复和维持组织稳态中发挥重要作用,例如在伤口愈合过程中,IGF-I 可以促进细胞的增殖和迁移,加速组织的修复。 IGF-I 不仅对生长发育有重要影响,还在代谢调节中扮演关键角色。它能够促进蛋白质合成,增加肌肉质量,同时抑制蛋白质分解,维持肌肉组织的健康。在脂肪代谢方面,IGF-I 可以调节脂肪细胞的合成和分解,有助于维持体重和体脂分布的平衡。此外,IGF-I 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。 在疾病状态下,IGF-I 的水平变化与多种疾病的发生发展密切相关。
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