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重组生物素化技术为GDF15蛋白的研究带来了新的突破。
在生物医学研究领域,凝血因子的研究对于理解血液凝固机制、开发抗凝治疗方案以及研究相关疾病具有极为重要的意义。重组食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)作为一种关键的研究工具,正逐渐受到科研人员的广泛关注。 凝血因子XI是血液凝固过程中不可或缺的一个环节,它在内源性凝血途径中发挥着激活作用,将凝血因子IX激活为IXa,从而推动凝血反应的级联放大。而食蟹猴作为与人类在生理和病理方面有诸多相似之处的动物模型,其凝血因子XI蛋白的研究对于揭示人类凝血机制的细节具有独特的价值。 重组技术的应用使得食蟹猴凝血因子XI蛋白(His Tag)的获取更加高效和稳定。His Tag的添加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。这种重组蛋白可用于多种实验场景,如在体外凝血实验中,研究其与其他凝血因子的相互作用,探究不同因素对凝血因子XI激活的影响;在动物模型中,通过注射重组蛋白来模拟特定的凝血状态,观察其对机体凝血功能和相关疾病进程的作用,进而为临床治疗提供理论依据。
通过优化其结构,科学家们能够设计出具有更高选择性和活性的类似物,从而提高药物的疗效和安全性。
重组人胰岛素样生长因子结合蛋白-3受体(Recombinant Human IGFBP-3R Protein, hFc Tag)是一种重要的调节蛋白,广泛应用于细胞生长、代谢调控以及疾病机制的研究中。IGFBP-3R通过调节胰岛素样生长因子(IGF)系统的活性,影响细胞的增殖、分化和存活。 背景与功能 胰岛素样生长因子结合蛋白-3受体(IGFBP-3R)是IGF系统的重要调节分子,主要通过与IGFBP-3结合,调节IGF-1和IGF-2的生物活性。IGFBP-3R能够将IGFBP-3锚定在细胞表面,从而增强IGFBP-3对IGF的调节作用。此外,IGFBP-3R还参与调节细胞外基质的重塑和细胞信号传导。 研究表明,IGFBP-3R在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它不仅参与胚胎发育和组织修复,还在某些疾病(如癌症、心血管疾病和神经退行性疾病)中表现出异常表达。例如,在某些肿瘤中,IGFBP-3R的表达水平与肿瘤的侵袭性和耐药性有关。 重组蛋白的应用 重组人IGFBP-3R蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。
Melittin 对多种癌细胞具有显著的抑制作用。它能够诱导癌细胞凋亡,抑制肿瘤细胞的增殖和迁移。
IRBP(Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein) 是一种在视网膜中高度表达的分泌性蛋白,主要负责视黄醇(维生素A的衍生物)的运输和代谢。IRBP在维持视网膜的正常功能和视觉过程中发挥着至关重要的作用。IRBP片段(如IRBP (1-20))因其在研究中的重要性而受到广泛关注。 IRBP的生理功能 IRBP的主要功能是参与视网膜中视黄醇的运输和代谢。视黄醇是视紫红质(视杆细胞中的感光蛋白)合成的关键前体物质,而IRBP负责将视黄醇从视网膜色素上皮细胞(RPE)运输到光感受器细胞。这一过程对于光感受器细胞的正常功能和视紫红质的再生至关重要。如果IRBP的功能受损,可能会导致视黄醇代谢紊乱,进而引发视网膜退行性疾病,如视网膜色素变性。 此外,IRBP还参与调节视网膜中的氧化应激反应,保护视网膜细胞免受光损伤。它通过结合和运输视黄醇,减少视黄醇在视网膜中的积累,从而降低氧化应激对视网膜细胞的损伤。 IRBP片段的研究意义 IRBP片段(如IRBP (1-20))在研究IRBP的功能和机制中具有重要意义。
LIF R的激活可以促进神经干细胞的存活和分化,对神经系统疾病的治疗具有潜在价值。
重组猕猴CD155蛋白(Recombinant Rhesus Macaque CD155 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。CD155(也称PVR或Tage4)主要表达于多种细胞类型,包括肿瘤细胞、内皮细胞和免疫细胞。它通过与多种受体结合,调节免疫反应和细胞间黏附。 CD155的功能与机制 CD155通过其胞外结构域与多种受体结合,包括DNAM-1(CD226)、CD96和TIGIT。这些结合在免疫细胞的激活和抑制中发挥重要作用。例如,CD155与DNAM-1的结合可促进自然杀伤(NK)细胞和T细胞的活化,增强免疫反应;而与TIGIT的结合则传递抑制信号,抑制免疫细胞的功能。此外,CD155在肿瘤微环境中的高表达与免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过上调CD155的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。 Recombinant Rhesus Macaque CD155的应用 重组猕猴CD155蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签或hFc标签,便于纯化和检测。
未来,随着技术的不断进步,tPA有望在临床应用中发挥更大的价值。
Astressin 是一种高效的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)拮抗剂,能够特异性地结合 CRF 受体,阻断 CRF 介导的信号转导通路。CRF 在应激反应中起着关键作用,它能促进垂体释放促肾上腺皮质激素(ACTH),进而调节体内糖皮质激素的分泌。Astressin 通过抑制 CRF 的作用,可减轻机体对应激的过度反应,在调节应激相关的生理和心理过程中发挥重要作用。 在临床前研究中,Astressin 在多种应激相关模型中展现出潜在疗效。例如,在应激或肾上腺切除的大鼠中,它比以往研究的任何拮抗剂都更能有效降低垂体促肾上腺皮质激素(ACTH)的输出。此外,Astressin 还能显著逆转社会应激和脑室内注射大鼠/人 CRF(r/hCRF)在高架十字迷宫中引起的焦虑样反应。在癫痫发作前 30 分钟和发作后 10 分钟脑室内注入该肽,对特定海马细胞区域的损伤减少 84%,比其他 CRF 拮抗剂在其他坏死性神经元损伤模型中所见的保护程度更高。 近年来,关于 Astressin 的研究主要集中在其在神经系统疾病和精神障碍中的应用。
SDF - 1β 通过与其受体 CXCR4 结合,激活一系列下游信号通路,调节细胞的生物学功能。
重组食蟹猴CD10蛋白(Recombinant Cynomolgus CD10 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究免疫系统功能和相关疾病提供了重要的工具。CD10,也称为中性内肽酶(Neprilysin),是一种细胞表面金属肽酶,广泛存在于多种细胞类型中,特别是在免疫细胞和上皮细胞中。CD10在调节细胞信号传导、细胞间相互作用以及多种生理和病理过程中发挥关键作用。 在免疫系统中,CD10通过降解细胞外信号分子(如细胞因子和趋化因子),调节免疫细胞的活化和迁移。它在T细胞和B细胞的发育过程中也发挥重要作用,通过调节细胞表面分子的表达,影响免疫细胞的功能。此外,CD10还参与调节炎症反应,通过降解炎症介质,减轻炎症反应的强度。 重组食蟹猴CD10蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。
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