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汉逊德巴利酵母汉逊变种-淀粉酶链霉菌石板色亚种-云芝栓孔菌(变色栓菌)SHMCCD63394

CD5通过与CD72等分子结合,调节免疫细胞的信号传导通路。

Human RANTES(调节活化正常T细胞表达和分泌因子,也称CCL5)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用,主要通过吸引单核细胞、巨噬细胞、T细胞和嗜酸性粒细胞等免疫细胞到炎症部位,参与调节免疫反应。 基本特性与功能 Human RANTES是一种小分子蛋白,分子量约为8.5 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体(如CCR1、CCR3和CCR5)结合,发挥其生物学活性。RANTES在多种细胞类型中表达,包括T细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它不仅能够趋化免疫细胞,还能促进这些细胞的活化和功能。 在免疫与炎症中的作用 RANTES在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引单核细胞和巨噬细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,RANTES还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和哮喘,RANTES的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 RANTES的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,RANTES的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。

在犬类中,其对于犬的组织再生、伤口愈合以及一些疾病的发生发展都有着不可忽视的影响。

CEACAM-6(癌胚抗原相关细胞黏附分子6),也称为CD66c,是一种免疫球蛋白超家族蛋白,主要表达于上皮细胞和髓系细胞表面。它在多种癌症中呈现高表达,包括结直肠癌、胰腺癌、肺癌、胃癌和乳腺癌等。研究表明,CEACAM-6的高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关,因此,它被视为一个有前景的癌症标志物和治疗靶点。 Biotinylated Human CEACAM-6(生物素标记的人CEACAM-6蛋白)是一种创新的实验工具,其结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度与特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CEACAM-6蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。例如,它可以用于流式细胞术、免疫沉淀和免疫组织化学等实验,帮助研究人员快速检测和分离表达CEACAM-6的细胞。 在癌症研究中,Biotinylated Human CEACAM-6可用于研究CEACAM-6在肿瘤细胞表面的表达水平、细胞间黏附特性以及对细胞功能的调节作用。

CSPG4的异常表达与多种肿瘤的发生、发展和侵袭密切相关。

重组人类纤维连接蛋白相关蛋白(Recombinant Human FAP,His Tag)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。FAP(Fibroblast Activation Protein)是一种丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中,参与细胞外基质重塑、细胞迁移和肿瘤微环境的调节。由于其在多种癌症中的高表达,FAP已成为癌症治疗的重要靶点之一。 FAP的功能与作用 FAP在肿瘤微环境中发挥着重要作用。它通过水解细胞外基质成分,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白,调节细胞外基质的重塑,从而影响肿瘤细胞的迁移和侵袭。此外,FAP还参与调节肿瘤相关成纤维细胞的活化和功能,促进肿瘤的生长和免疫逃逸。在多种癌症中,如结直肠癌、肺癌和胰腺癌,FAP的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。 重组蛋白的应用 重组人类FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FAP基因克隆到带有His 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。

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。

重组人类CEACAM-5蛋白(Recombinant Human CEACAM-5)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也称为CEA或CD66e,是CEACAM家族的重要成员,广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。 CEACAM-5的功能与作用 CEACAM-5在正常生理条件下主要作为细胞黏附分子,促进细胞间的同型和异型黏附。然而,在病理状态下,CEACAM-5的异常高表达与多种癌症的发生、侵袭和转移密切相关。例如,在结直肠癌、胃癌、胰腺癌和非小细胞肺癌等多种恶性肿瘤中,CEACAM-5的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和免疫逃逸密切相关。此外,CEACAM-5还通过激活肿瘤信号通路(如PI3K/Akt通路)促进肿瘤细胞的存活和迁移。 重组蛋白的应用 重组人类CEACAM-5蛋白的制备采用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达并纯化获得。这种重组蛋白不仅保留了天然CEACAM-5的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

重组猪 IL-1RA 的研发和应用,为研究猪的炎症性疾病提供了重要的工具。

Noggin是一种分泌性蛋白,在胚胎发育和组织再生中发挥着重要作用。它通过抑制骨形态发生蛋白(BMP)家族成员的活性,调节细胞的分化、增殖和迁移。Noggin的人类重组蛋白(Noggin, Human (CHO-expressed))通过中国仓鼠卵巢细胞(CHO细胞)表达,广泛用于研究其在发育生物学和再生医学中的功能。 Noggin的功能与机制 Noggin的主要功能是抑制BMP信号通路。BMP是一类在胚胎发育和组织修复中起关键作用的生长因子,Noggin通过与BMP结合,阻止其与受体相互作用,从而抑制BMP信号的传导。这种抑制作用在胚胎发育过程中尤为重要,能够调控细胞的命运决定和组织形态发生。 在胚胎发育中,Noggin在神经诱导和轴向模式形成中发挥关键作用。它通过抑制BMP信号,促进神经外胚层的形成,从而影响神经系统的发育。此外,Noggin在骨骼发育中也起着重要作用,通过调节BMP信号,影响骨骼的形成和重塑。 Noggin在再生医学中的应用 近年来,Noggin在再生医学中的应用逐渐受到关注。由于其在调控细胞分化和组织再生中的重要作用,Noggin被认为是一种有潜力的再生因子。

在肿瘤学研究中,该蛋白可用于评估LRRC15在肿瘤微环境中的表达和功能变化。

Neuropeptide AF(hNPAF,人类神经肽AF)是一种由18个氨基酸组成的神经肽,属于RFamide家族,其C末端具有P(L/Q)RF-NH₂的保守结构。hNPAF通过作用于NPFF1和NPFF2两种G蛋白偶联受体(GPCR)发挥生物学功能。 生理功能 hNPAF在多种生理过程中发挥重要作用。它参与调节疼痛感知,具有抗阿片类药物的特性,能够调节内源性阿片肽的镇痛作用。此外,hNPAF还参与调节内分泌功能,能够激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),促进促肾上腺皮质激素(ACTH)和皮质酮的释放。在行为方面,hNPAF能够激活探索性运动行为,减少焦虑相关行为,并通过多巴胺释放调节情绪。 代谢调节 hNPAF还对脂肪细胞代谢产生影响。研究表明,hNPAF能够调节脂肪细胞中β2和β3肾上腺素能受体的表达,增强这些受体对腺苷酸环化酶的激活能力,从而影响脂肪细胞的能量代谢。这表明hNPAF可能在调节能量储存和利用方面发挥重要作用。 研究进展 近年来,关于hNPAF的研究不断深入。其在不同物种中的氨基酸序列具有一定的保守性,提示其在进化过程中具有重要的生物学功能。

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