其在基础研究和临床应用中的潜力正不断被挖掘,有望为相关疾病的诊断和治疗带来新的突破。
重组大鼠白细胞介素-1α(Recombinant Rat IL-1α)是一种关键的细胞因子,属于白细胞介素-1家族。它在启动和调节炎症反应中发挥着重要作用,是免疫系统应对感染和组织损伤的重要介质。 结构与特性 重组大鼠IL-1α是一种非糖基化的单链多肽,含有159个氨基酸,分子量约为17.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-1α具有广泛的生物活性。它能够激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,促进这些细胞产生促炎细胞因子和趋化因子。IL-1α还能够诱导细胞的增殖和分化,促进炎症部位的血管生成和组织修复。此外,IL-1α在调节免疫反应中也发挥重要作用,能够激活T细胞和B细胞,增强免疫系统的整体反应能力。 表达与作用机制 IL-1α主要由单核细胞、巨噬细胞和内皮细胞等产生,其表达受到多种刺激的诱导,如细菌内毒素、病毒感染和组织损伤等。IL-1α通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活下游的信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而促进炎症因子的产生和细胞的活化。
它能够促进神经干细胞的增殖和分化,对神经元的存活和突起生长具有显著的促进作用。
重组人类CD5蛋白(hFc-Avi Tag)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CD5是一种共受体,主要表达于T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的活化、增殖和信号转导。由于其在免疫系统中的关键作用,CD5已成为研究免疫调节和某些疾病发病机制的重要靶点。 CD5的功能与作用 CD5在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它通过与抗原受体复合物相互作用,调节T细胞和B细胞的活化阈值,防止过度免疫反应。此外,CD5还参与调节免疫细胞的存活和凋亡,维持免疫系统的稳态。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和某些淋巴瘤中,CD5的异常表达可能导致免疫调节失衡,从而引发疾病。 重组蛋白的应用 重组人类CD5蛋白(hFc-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD5基因克隆到带有hFc-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。hFc-Avi Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的生物素标记和应用提供了便利。 在基础研究中,重组人类CD5蛋白可用于研究其在免疫细胞信号转导中的作用机制。
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。
在人类生命的宏伟蓝图中,BMP-4(骨形态发生蛋白-4)扮演着一位幕后英雄的角色。它是一种关键的细胞信号分子,广泛参与胚胎发育、组织形成和器官再生等生命过程,为人类的健康与成长奠定了坚实的基础。 在胚胎发育的早期阶段,BMP-4起着至关重要的作用。它能够引导细胞分化,决定细胞的命运。例如,在骨骼系统的形成过程中,BMP-4可以诱导间充质干细胞分化为成骨细胞,从而促进骨骼的发育。这种神奇的蛋白质还能影响神经系统的形成,它通过调节神经管的闭合和神经细胞的分化,为人类大脑的发育提供了必要的信号支持。 除了在胚胎发育中的关键作用,BMP-4在成年后的组织修复和再生中也发挥着重要作用。当人体受到创伤或疾病侵袭时,BMP-4能够被激活,促进受损组织的修复。例如,在骨折愈合过程中,BMP-4可以加速骨痂的形成,缩短骨折愈合的时间。在皮肤损伤修复中,BMP-4也能促进皮肤细胞的增殖和分化,帮助伤口更快地愈合。 科学家们对BMP-4的研究不断深入,他们希望通过基因工程和生物技术手段,更好地利用BMP-4的成骨和修复能力。
TIP39还调节恐惧反应,TIP39基因敲除小鼠在恐惧条件化实验中表现出更强的恐惧记忆和延迟性恐惧反
Casein Kinase Substrates 3 是一类能够被酪蛋白激酶(Casein Kinase,CK)磷酸化的蛋白质或肽段。酪蛋白激酶是一类广泛存在于细胞中的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,参与多种细胞信号传导过程,包括细胞周期调控、基因表达、细胞凋亡和应激反应等。Casein Kinase Substrates 3作为其关键靶点,对于理解细胞内信号转导机制具有重要意义。 酪蛋白激酶的功能 酪蛋白激酶(CK)是一类多功能的蛋白激酶,主要通过磷酸化靶蛋白上的丝氨酸和苏氨酸残基来调节其功能。CK家族包括CK1和CK2两种主要类型,它们在细胞内发挥着不同的作用。CK1参与细胞周期的调控和Wnt信号通路的调节,而CK2则在细胞存活、增殖和应激反应中发挥关键作用。 Casein Kinase Substrates 3的关键作用 Casein Kinase Substrates 3是一类能够被CK磷酸化的蛋白质或肽段,它们在细胞内信号传导中发挥重要作用。这些底物蛋白通常包含特定的磷酸化位点,能够被CK识别并磷酸化,从而改变其活性状态或与其他蛋白的相互作用。
CD24在细胞生物学中具有多样的功能。它参与细胞间的相互作用,影响细胞的迁移和分化。
Ghrelin 是一种由 28 个氨基酸组成的胃肠道激素,最初从大鼠的胃组织中分离出来。它在调节食欲、能量平衡和代谢过程中发挥着重要作用,是研究肥胖症和代谢性疾病的重要靶点。 食欲调节作用 Ghrelin 主要由胃和小肠的内分泌细胞分泌,它通过作用于下丘脑的食欲调节中枢,刺激食欲和食物摄入。Ghrelin 的水平在进食前升高,进食后降低,这种变化模式使其成为调节饥饿感和饱腹感的重要信号分子。研究表明,Ghrelin 能够激活下丘脑中的生长激素分泌素受体(GHSR),从而促进食欲和食物摄入。 代谢调节作用 除了调节食欲,Ghrelin 还在能量代谢中发挥重要作用。它能够促进脂肪的分解和利用,增加能量消耗,从而调节体重。此外,Ghrelin 还能够调节胰岛素的分泌,影响血糖水平,进一步影响能量代谢。 医学研究与应用前景 Ghrelin 的研究不仅有助于理解食欲和代谢的调节机制,还为开发新型药物提供了重要线索。例如,基于 Ghrelin 的药物开发正在探索中,旨在通过调节 Ghrelin 受体的活性,开发出用于治疗肥胖症和代谢性疾病的新药物。
它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。
重组人表皮生长因子(Recombinant Human Epigen)是表皮生长因子(EGF)超家族的最新成员,属于哺乳动物EGFR配体家族。Epigen由EPGN基因编码,其前体是一种广泛表达的跨膜糖蛋白,通过裂解释放出一个可溶性的EGF样结构域。尽管Epigen与EGFR的亲和力较低,但其诱导的次极大受体活化能够传递强烈的有丝分裂信号,促进细胞增殖。 一、生物学功能 Epigen是一种有丝分裂因子,能够显著促进上皮细胞的增殖。它通过与EGFR结合,激活下游信号通路(如Ras/Raf/MEK/ERK和PI3K/Akt通路),从而促进细胞周期的进程。此外,Epigen在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在上皮组织的形成和分化中。 二、在癌症中的作用 Epigen的表达在多种癌症类型中被上调,包括乳腺癌、肺癌和结直肠癌。这种上调与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。Epigen通过激活EGFR信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,Epigen还能够调节肿瘤微环境,促进血管生成和免疫逃逸。
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