在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR2在不同病理状态下的表达和功能变化。
生长激素受体(Growth Hormone Receptor, GHR)是调节生长激素(GH)信号传导的关键分子,广泛参与细胞生长、代谢调节和组织修复等生物学过程。Recombinant Human GHR(重组人GHR)作为一种高效的研究工具,为深入研究GHR的功能和机制提供了强大的支持。 GHR属于受体酪氨酸激酶超家族,主要通过与生长激素结合激活下游信号通路,如JAK2/STAT5和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和代谢。GHR在多种组织中表达,尤其是在肝脏、骨骼和脂肪组织中。其功能异常可能导致生长障碍、代谢紊乱和某些内分泌疾病。 重组人GHR蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然GHR的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与生长激素的结合能力、激活下游信号通路的机制以及在细胞模型中的功能。例如,通过体外实验可以评估GHR对生长激素的亲和力,揭示其在细胞生长和代谢中的作用机制。利用细胞培养实验可以研究GHR在细胞增殖、分化和代谢调节中的功能。 在疾病研究方面,GHR的功能异常与多种疾病密切相关。
His-Avi标签则进一步方便了蛋白的纯化和检测,使其在实验室应用中更加便捷。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus FGL2 Protein, His-Avi and Flag Tag(生物素标记的食蟹猴FGL2蛋白,带组氨酸、生物素酰化和Flag标签)是一种经过多重修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、炎症反应以及相关疾病机制提供了重要的工具。FGL2(纤维蛋白原样蛋白2)是一种分泌性蛋白,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌,参与免疫抑制、炎症调节和细胞间信号传导。 在免疫系统中,FGL2通过与甘露糖受体(MR)结合,抑制免疫细胞的激活和功能,促进免疫耐受的形成。它在自身免疫疾病、移植排斥和肿瘤免疫逃逸中发挥重要作用。例如,在肿瘤微环境中,FGL2的高表达与肿瘤的免疫抑制和不良预后密切相关,通过抑制FGL2的功能可以增强抗肿瘤免疫反应。此外,FGL2还在某些病毒感染(如HIV)中参与免疫调节,影响病毒的复制和传播。 生物素标记技术为FGL2的研究提供了强大的支持。
它主要通过与 CSF-1 受体结合,激活下游的信号通路,调节单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。
流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,能够引起严重的呼吸道感染。其中,流感A型病毒(Influenza A)是导致流感大流行的主要病原体。流感病毒的核蛋白(NP)是病毒复制和组装的关键成分,而NP(366-374)表位是流感A型病毒的一个重要免疫靶点,对于疫苗开发和免疫反应研究具有重要意义。 流感病毒核蛋白(NP)的功能 流感病毒的核蛋白(NP)是病毒粒子内部的重要结构蛋白,负责包裹病毒的RNA基因组。NP在病毒的复制、转录和组装过程中发挥着关键作用。它不仅维持病毒RNA的稳定性,还参与病毒RNA的运输和复制过程。此外,NP在病毒粒子的组装过程中也起到重要作用,确保病毒基因组能够正确包装到新合成的病毒粒子中。 NP(366-374)表位的免疫学意义 NP(366-374)是流感A型病毒核蛋白的一个关键表位,位于NP蛋白的第366至374位氨基酸。这一表位能够被宿主的免疫系统识别,尤其是被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别。CTL通过识别NP(366-374)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。
LRG1 蛋白在糖尿病视网膜病变等血管生成相关疾病中的作用也引起了研究者的关注。
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。
随着对 PDGF-AA 功能的进一步研究,其在再生医学和组织工程领域的应用前景将更加广阔。
Ck beta 8-1(也称为CCL23或MPIF-1)是一种重要的CC趋化因子,属于趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 生物学功能 Ck beta 8-1通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。它能够吸引单核细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,Ck beta 8-1还能够抑制骨髓中低增殖潜力的集落形成细胞,影响造血过程。 免疫调节与细胞增殖 Ck beta 8-1在免疫调节中起着重要作用。它不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。研究表明,Ck beta 8-1能够通过Gi/Go蛋白、PLC、PKCδ和NF-κB信号通路诱导细胞迁移。此外,Ck beta 8-1在某些细胞类型中可能影响细胞增殖,但具体机制尚需进一步研究。 临床应用潜力 由于Ck beta 8-1在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节Ck beta 8-1的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。
它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移
在细胞生物学和组织工程研究领域,Recombinant Canine EGF Protein,His Tag(重组犬类表皮生长因子蛋白,His标签)正成为探索细胞增殖和组织修复机制的重要工具。 表皮生长因子(EGF)是一种重要的细胞因子,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等生理过程。EGF通过与其受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和修复。在组织工程和再生医学中,EGF的应用有助于加速伤口愈合、促进组织再生和维持组织稳态。此外,EGF在多种疾病(如皮肤损伤、烧伤和某些退行性疾病)的治疗中具有潜在的应用价值。 重组技术为EGF蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类EGF蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞增殖和组织修复等。 利用重组犬类EGF蛋白,研究人员可以深入探究EGF在细胞增殖和组织修复中的作用机制。例如,通过与EGFR结合,可以在体外细胞培养中激活细胞增殖信号通路,研究细胞的增殖和迁移过程。
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