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重组小鼠BD-1蛋白是一种非糖基化的单链多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。

重组人血小板衍生生长因子AA(Recombinant Human PDGF-AA Protein)是一种重要的细胞因子,在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着关键作用。PDGF-AA 是血小板衍生生长因子(PDGF)家族的一员,该家族还包括 PDGF-BB、PDGF-AB 等成员。PDGF-AA 主要由两个相同的 A 链亚基组成,形成同源二聚体。 在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有显著的生物学活性。它能够促进成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞的增殖和迁移,这些细胞在组织修复和再生中起着至关重要的作用。例如,在伤口愈合过程中,PDGF-AA 可以刺激成纤维细胞的增殖,从而加速胶原蛋白的合成和沉积,促进伤口的快速愈合。 此外,PDGF-AA 还在血管生成中发挥重要作用。它能够诱导内皮细胞的增殖和迁移,形成新的血管,为组织修复提供必要的营养和氧气。这种特性使得 PDGF-AA 在治疗缺血性疾病和促进组织再生方面具有潜在的应用价值。 重组人 PDGF-AA 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。

特别是HER2的Tyr5位点的过度磷酸化,常常与肿瘤的侵袭性和耐药性有关。

Recombinant Mouse BD-14(重组小鼠β-防御素14)是一种重要的抗菌肽,属于β-防御素家族。它是一种阳离子多肽,具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和包膜病毒。这种蛋白由45个氨基酸组成,分子量约为5.2 kDa。 功能与作用 重组小鼠BD-14在免疫系统中发挥着关键作用。它不仅具有直接的抗菌活性,还能够通过趋化作用吸引免疫细胞,增强机体的免疫反应。研究表明,BD-14能够促进树突状细胞的成熟,可能涉及TLR-4信号通路。此外,BD-14在肿瘤微环境中的表达可以吸引CCR6阳性的B细胞,促进血管生成和肿瘤组织的发展。 研究应用 在抗菌研究中,重组小鼠BD-14被广泛用于评估其对不同病原体的抑制效果。例如,体外实验表明,重组小鼠BD-14对非分型流感嗜血杆菌具有显著的抗菌活性,其最小抑菌浓度(MIC)为40 µg/ml。此外,BD-14还被用于研究其在骨髓炎小鼠模型中的抗菌作用。 生产与保存 重组小鼠BD-14通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达96%以上。

重组食蟹猴ALCAM可用于研究其在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。

Chemerin-9 (149-157) 是一种源自趋化因子Chemerin的活性片段,因其在炎症和免疫反应中的重要作用而备受关注。Chemerin是一种分泌性蛋白,最初被发现作为脂肪细胞和巨噬细胞的趋化因子,参与调节炎症反应和免疫细胞的迁移。Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,能够激活其受体CMKLR1,从而发挥生物学功能。 Chemerin的功能 Chemerin是一种多功能蛋白,广泛参与炎症反应、免疫细胞迁移和组织修复。它通过与其受体CMKLR1结合,调节巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞的趋化性。此外,Chemerin还参与调节脂肪细胞的分化和脂质代谢,与肥胖和代谢性疾病密切相关。 Chemerin-9 (149-157)的关键作用 Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,包含其C末端的第149至157位氨基酸。这一片段能够被宿主细胞表面的CMKLR1受体识别并结合,从而激活下游信号通路,调节免疫细胞的趋化性和炎症反应。

在免疫系统中,CD24与多种免疫细胞的相互作用密切相关,能够调节免疫反应的强度和方向。

干细胞因子(SCF,大鼠)是一种重要的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。它在大鼠的造血系统、神经系统和黑色素细胞的发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 干细胞增殖与分化 在大鼠模型中,SCF 对于造血干细胞的增殖和分化起着至关重要的作用。它能够刺激造血干细胞的增殖,维持其多向分化潜能,促进其分化为红细胞、白细胞和血小板等成熟血细胞。此外,SCF 还在胚胎发育过程中促进黑色素细胞的发育,影响皮肤和毛发的颜色。 神经系统发育 SCF 在大鼠的神经系统发育中也发挥着重要作用。它能够促进神经干细胞的增殖和分化,支持神经细胞的存活和功能。

在基础研究中,重组食蟹猴DNAM-1蛋白可用于体外实验,研究其与配体的相互作用机制。

Gly-Arg-Gly-Asp-Ser(简称 GRGDS)是一种由五个氨基酸组成的多肽序列,广泛存在于细胞外基质蛋白中,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白。它在细胞黏附、迁移、增殖和信号传导中发挥着关键作用,是细胞与细胞外基质相互作用的重要分子基础。 细胞黏附与迁移 GRGDS 序列是细胞黏附分子整合素的重要识别位点。整合素是一类跨膜糖蛋白,广泛分布于细胞表面,负责介导细胞与细胞外基质之间的黏附。GRGDS 通过与整合素结合,促进细胞在基质上的黏附和铺展,这对于细胞的形态维持和功能发挥至关重要。此外,GRGDS 还在细胞迁移中起关键作用,例如在胚胎发育、伤口愈合和肿瘤转移过程中,细胞通过识别和结合 GRGDS 序列,实现定向迁移。 信号传导与细胞增殖 GRGDS 不仅参与细胞的物理黏附,还通过整合素介导的信号传导途径,影响细胞的增殖和分化。当细胞通过整合素与 GRGDS 结合时,会激活一系列下游信号通路,如 PI3K-Akt 通路、Ras-MAPK 通路等,进而调节细胞的生长、存活和分化。

它可能与其他治疗方法联合应用,进一步提高肿瘤治疗的效果,开启肿瘤靶向治疗的新篇章。

在免疫学和炎症研究领域,趋化因子CXCL10(也称为干扰素γ诱导蛋白10,IP-10)是一种关键的细胞因子,广泛参与免疫细胞的趋化、激活和炎症反应的调节。重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)的开发,为深入研究这一分子在免疫和炎症过程中的作用提供了重要的实验工具。 CXCL10是一种C-X-C亚家族的趋化因子,主要由多种细胞类型(如单核细胞、内皮细胞和成纤维细胞)在干扰素γ等细胞因子的刺激下分泌。它在免疫反应中发挥着多方面的作用,包括促进T细胞和自然杀伤(NK)细胞的趋化和激活,增强免疫细胞的抗病毒和抗肿瘤活性。此外,CXCL10在炎症过程中也起着重要作用,其表达水平与多种炎症性疾病(如自身免疫性疾病、心血管疾病和某些感染性疾病)的严重程度密切相关。 重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)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。

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