Recombinant Canine TNF-α在犬类疾病模型的研究中具有重要价值。
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。
CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。
在人类细胞的复杂调控网络中,TSG(肿瘤抑制基因)扮演着至关重要的角色。这些基因的正常表达和功能对于维持细胞的正常生长、分化和凋亡至关重要,它们是细胞健康和组织稳态的关键守护者。 TSG通过多种机制抑制肿瘤的发生和发展。首先,它们可以调控细胞周期的进程,确保细胞在适当的时机进行分裂和增殖。例如,某些TSG能够抑制细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)的活性,从而阻止细胞进入有丝分裂期,避免过度增殖。其次,TSG还参与细胞凋亡的调控,当细胞受到损伤或发生基因突变时,TSG可以启动细胞凋亡程序,清除这些潜在的癌变细胞,防止肿瘤的形成。 在人类癌症中,TSG的突变或失活是常见的现象。许多肿瘤抑制基因的突变会导致它们的功能丧失,从而使细胞失去正常的生长调控,进而引发肿瘤的发生。例如,p53基因是人类中最著名的TSG之一,它在超过50%的癌症中发生突变或失活。p53基因的突变会导致细胞对DNA损伤的响应能力下降,细胞凋亡机制受损,从而促进肿瘤的发展。 为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。
重组技术的应用使得重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)的生产成为可能。
重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子受体,属于白细胞介素受体家族。IL-10 Rα(白细胞介素-10受体α亚基)在免疫调节、抗炎反应和免疫耐受中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白的开发为免疫学研究和抗炎治疗提供了重要的工具。 IL-10 Rα主要表达于免疫细胞表面,包括单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些T细胞。通过与IL-10结合,IL-10 Rα激活下游信号通路,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫细胞的活化和功能。在生理条件下,IL-10 Rα信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。在病理条件下,IL-10 Rα的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。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。
总之,TGF - β2在小鼠的生理和病理过程中扮演着多面手的角色。
重组生物素化人CD45蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD45 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD45,也称为白细胞共同抗原(LCA),是造血细胞表面的一种关键酪氨酸磷酸酶,参与调节免疫细胞的信号传导和功能。 CD45的功能与作用 CD45是一种跨膜蛋白酪氨酸磷酸酶,广泛表达于所有造血细胞(除红细胞外)。它通过调节细胞内酪氨酸激酶的活性,参与免疫细胞的活化、增殖、分化和细胞间相互作用。CD45在T细胞和B细胞的发育过程中发挥重要作用,尤其是在T细胞受体(TCR)和B细胞受体(BCR)信号传导通路中,CD45通过去磷酸化调节下游信号分子的活性,从而影响免疫细胞的响应。此外,CD45还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫监视。 重组生物素化CD45蛋白的优势 重组生物素化人CD45蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
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。
重组人睫状神经营养因子(Recombinant Human CNTF Protein, His tag)是一种重要的神经营养因子,属于细胞因子超家族。它通过促进神经元的存活、分化和功能维持,在神经系统的发育、保护和修复中发挥关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的CNTF蛋白,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在神经保护中的作用 CNTF通过与其受体CNTFRα结合,激活下游信号通路,促进神经元的存活和分化。它对多种神经元具有保护作用,包括感觉神经元、运动神经元和某些中枢神经系统神经元。在神经损伤和神经退行性疾病中,CNTF能够减轻神经元的损伤,促进神经功能的恢复。例如,在肌萎缩侧索硬化症(ALS)和脊髓损伤等疾病中,CNTF的应用显示出良好的神经保护效果。 二、在神经修复中的应用 Recombinant Human CNTF Protein, His tag在神经修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损神经的再生和修复,加速神经功能的恢复。例如,在周围神经损伤和脊髓损伤的治疗中,CNTF的应用可以显著改善神经功能,减轻患者的痛苦。
多发性硬化症是一种自身免疫性疾病,患者的免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。
Pituitary Adenylate Cyclase-Activating Polypeptide(PACAP,腺苷酸环化酶激活多肽)是一种多功能的神经肽,广泛存在于人类、绵羊和大鼠等多种物种中。PACAP (1-38) 是其全长形式,具有高度的保守性和广泛的生物学功能,这使得它在神经科学和内分泌学研究中备受关注。 PACAP (1-38) 在神经系统中发挥着多种重要作用。它能够促进神经元的存活、增殖和分化,特别是在胚胎发育和神经再生过程中。此外,PACAP (1-38) 还具有神经保护作用,能够在应激条件下保护神经元免受损伤。例如,在缺血、缺氧等应激条件下,PACAP (1-38) 可以通过激活其受体,减少神经元的凋亡,维持神经系统的稳定性。 在内分泌系统中,PACAP (1-38) 通过激活腺苷酸环化酶,促进 cAMP 的生成,从而调节激素的分泌。它能够刺激垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),调节应激反应。此外,PACAP (1-38) 还参与调节胰岛素、胰高血糖素等激素的分泌,影响血糖水平和能量代谢。
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