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少孢根霉-细黄链霉菌SHMCCD60505=ATCC13231=BCRC12084=CBS124.18=DSM40331=ISP5331=KCTC19055=LMG19327=NBRC13062=NRRLB-德氏乳杆菌乳亚种

NAP-2的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。

重组犬肿瘤坏死因子 - α(Recombinant Canine TNF-α)在犬类健康研究中具有重要的地位。TNF-α是一种多功能细胞因子,在犬类的炎症反应、免疫调节和细胞凋亡等过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine TNF-α,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 TNF-α是炎症反应的重要介质。在犬类的感染性疾病和自身免疫性疾病中,TNF-α能够激活多种免疫细胞,如巨噬细胞和中性粒细胞,促进它们向炎症部位聚集,发挥杀菌和吞噬作用。然而,过度的TNF-α分泌可能导致炎症反应失控,引起组织损伤。因此,研究TNF-α的调节机制对于控制炎症反应具有重要意义。 二、在免疫调节中的作用 TNF-α在犬类的免疫系统中发挥着复杂的调节作用。它能够促进免疫细胞的活化、增殖和分化,增强免疫反应的强度。同时,TNF-α还参与调节免疫细胞的凋亡,维持免疫系统的平衡。在犬类的免疫缺陷疾病和慢性炎症性疾病中,TNF-α的合理应用可能成为一种有效的治疗策略,帮助恢复免疫平衡,减轻疾病负担。

Recombinant Canine TNF-α在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。

血管内皮生长因子受体3(VEGFR3)是VEGF受体家族的重要成员之一,主要参与淋巴管生成和血管生成的调控。近年来,VEGFR3因其在淋巴系统发育、炎症反应以及肿瘤转移中的关键作用,逐渐成为生物医学研究的热点。Recombinant Human VEGFR3(重组人VEGFR3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 VEGFR3的功能与作用 VEGFR3主要表达在淋巴管内皮细胞和部分血管内皮细胞中,通过与VEGF-C和VEGF-D等配体结合,激活下游信号通路,从而调节淋巴管的生成和重塑。在胚胎发育过程中,VEGFR3对于淋巴系统的形成至关重要。在成人中,VEGFR3的激活与炎症反应中的淋巴管新生以及肿瘤淋巴管生成密切相关。肿瘤细胞通过分泌VEGF-C和VEGF-D激活VEGFR3,促进淋巴管生成,从而为肿瘤转移提供途径,因此VEGFR3成为肿瘤转移研究的关键靶点。 重组人VEGFR3蛋白的应用 Recombinant Human VEGFR3蛋白的制备为相关研究提供了便利。

它不仅有助于我们深入理解AFP在生理和病理过程中的,作用还为开发新的诊断和治疗策略提供了新的途径。

在生物医学研究中,整合素αVβ3(Integrin αVβ3)作为一种关键的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、血管生成和肿瘤侵袭中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素αVβ3异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ3:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ3是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β3两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如纤维连接蛋白、层粘连蛋白和骨桥蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ3在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、成骨细胞和肿瘤细胞。它在细胞迁移、血管生成、骨质代谢和肿瘤侵袭中发挥重要作用。此外,整合素αVβ3的异常表达与多种疾病相关,如骨质疏松症、心血管疾病和癌症。因此,深入研究整合素αVβ3的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在帕金森病等疾病中,UBE2B的异常可能导致蛋白质降解机制受损,进一步加剧疾病的进展。

在癌症诊断与研究领域,重组生物素化人类CA125蛋白(Recombinant Biotinylated Human CA125)正逐渐成为一种极具潜力的工具。CA125是一种糖蛋白,最初被用作卵巢癌的肿瘤标志物,但近年来的研究发现其在多种癌症中都可能具有重要的生物学意义。 重组生物素化CA125蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化CA125蛋白在免疫检测和细胞标记实验中表现出色。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CA125的精准定位和定量分析。 在临床诊断中,重组生物素化CA125蛋白可用于开发高灵敏度的检测方法。通过与抗体结合,它可以快速检测血液中CA125的水平,为卵巢癌、胰腺癌等多种癌症的早期诊断提供重要依据。此外,这种重组蛋白还可以用于研究CA125在肿瘤细胞中的表达模式,帮助科学家更好地理解其在肿瘤发生和发展中的作用机制。 在基础研究中,重组生物素化CA125蛋白可用于细胞信号通路的研究。它可以用于标记细胞表面的CA125受体,从而揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。

与结核分枝杆菌抗原共递送,诱导多功能γδT细胞应答(IFN-γ⁺TNF-α⁺双阳性细胞达68%)。

PACAP-Related Peptide(PRP),即 PACAP 相关肽,是一种在神经内分泌系统中具有潜在重要功能的肽类物质。尽管目前对 PRP 的研究仍在不断深入,但它已经展现出在多种生理过程中的独特作用,尤其是在调节神经活动和内分泌功能方面。 PRP 最初是从人类基因组中发现的,它与著名的神经肽 PACAP(Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide,腺苷酸环化酶激活多肽)具有高度的序列同源性。这种同源性表明 PRP 可能在某些生理功能上与 PACAP 相似,但 PRP 也有其独特的生物学特性。 在神经系统中,PRP 可能参与调节神经元的存活、增殖和分化。它通过与特定的受体结合,影响神经信号的传递和神经网络的形成。此外,PRP 还可能在应激反应中发挥作用,帮助神经系统应对各种内外部的刺激,维持神经系统的稳定性和适应性。 在内分泌系统方面,PRP 的作用机制尚不完全清楚,但有研究表明它可能影响激素的分泌。例如,PRP 可能通过调节下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA 轴)的活动,影响应激激素的释放。

在神经损伤修复领域,PDGF-BB 也显示出巨大的潜力。

Recombinant Human FGF-16(重组人成纤维细胞生长因子 16)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,该家族成员在胚胎发育、细胞增殖与分化、组织修复以及肿瘤生长和侵袭等多种生物过程中发挥关键作用。FGF-16 是一种肝素结合生长因子,其核心结构域包含 120 个氨基酸,与其他 FGF 家族成员共享相似的三级结构。它与 FGF-9 的氨基酸序列同源性最高,达 73%,且在不同物种间具有高度保守性,人、小鼠和大鼠的 FGF-16 氨基酸序列同源性分别高达 99% 和 98.6%。 FGF-16 在胚胎发育和细胞增殖方面的作用尤为突出。它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用。此外,FGF-16 在出生后的心脏中优先表达,其表达调控与组织特异性染色质重塑和 DNA-蛋白质相互作用密切相关。在胚胎棕色脂肪组织中,FGF-16 也表现出显著的促有丝分裂活性,暗示其在胚胎棕色脂肪组织增殖中的重要作用。 在疾病治疗领域,FGF-16 的应用前景广阔。

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