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酿酒酵母SHMCCD55330-微小链霉菌SHMCCD58690-枯草芽孢杆菌SHMCCD52924

它还对 B 细胞、嗜酸性粒细胞和树突状细胞具有趋化作用。

表皮生长因子受体(Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR)是一种重要的酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化、存活和迁移等生物学过程中发挥关键作用。Recombinant Rhesus Macaque EGFR Protein, His Tag(重组恒河猴EGFR蛋白,带His标签)作为一种创新的实验工具,为研究EGFR的功能及其在癌症中的作用提供了强大的支持。 EGFR在多种癌症中异常激活,包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌和胶质母细胞瘤等。其异常激活通常与基因突变、扩增或过表达有关,导致细胞持续增殖和存活,进而促进肿瘤的发生和发展。因此,EGFR已成为癌症治疗的重要靶点。重组恒河猴EGFR蛋白的开发,为研究非人灵长类动物模型中的EGFR功能和药物筛选提供了独特的优势。恒河猴作为与人类基因组和生理功能高度相似的模型动物,能够更好地模拟人类癌症的病理机制,为药物开发提供更可靠的实验依据。 His标签的引入使得重组恒河猴EGFR蛋白的纯化和应用更加便捷。His标签能够与金属离子(如镍或钴)高效结合,便于通过亲和层析进行纯化,同时不影响蛋白的活性。

在淋巴细胞表面,CD52的高表达可以抑制细胞的过度激活,从而防止自身免疫反应的发生。

重组人胎盘生长因子-2(Recombinant Human PlGF-2)是一种重要的血管生成因子,属于半胱氨酸结超家族的生长因子。PlGF-2在脐静脉内皮细胞和胎盘中表达,通过与VEGFR-1/FLT1受体结合,刺激内皮细胞的增殖和迁移。此外,PlGF-2还通过神经蛋白-1(NRP1)和神经蛋白-2(NRP2)传递信号,并且能够以肝素依赖的方式与这些蛋白结合。 PlGF-2在血管生成过程中发挥重要作用,它不仅促进血管新生,还参与伤口愈合和骨折修复。然而,PlGF-2也与肿瘤生长密切相关,其在肿瘤微环境中的表达往往与肿瘤的分期和侵袭性相关。因此,PlGF-2不仅在基础研究中具有重要价值,还在肿瘤治疗和诊断领域具有潜在应用前景。 重组人PlGF-2蛋白通常以二硫键连接的同二聚体形式存在,分子量约为34.6 kDa。该蛋白在多种表达系统中表达,包括大肠杆菌、昆虫细胞和哺乳动物细胞,纯度一般大于95%。其生物活性通过细胞趋化实验测定,能够以5.0-50.0 ng/ml的浓度吸引人单核细胞。

重组人DR3蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DR3基因,获得高纯度的重组蛋白。

糖蛋白3(GPC3,Glypican 3)是一种重要的细胞表面硫酸软骨素蛋白多糖,在细胞增殖、分化、迁移和组织发育中发挥关键作用。近年来,GPC3在肿瘤发生和进展中的作用引起了广泛关注,尤其是在肝癌、卵巢癌等多种恶性肿瘤中,GPC3的异常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,重组食蟹猴(Cynomolgus)GPC3蛋白作为一种重要的研究工具,为深入探索GPC3的功能和机制提供了有力支持。 重组食蟹猴GPC3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将GPC3基因克隆到合适的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然GPC3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组食蟹猴GPC3蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。GPC3通过与多种生长因子和细胞外基质成分相互作用,调节细胞的增殖、迁移和凋亡。例如,GPC3与Wnt信号通路的相互作用在肿瘤细胞的恶性转化中发挥重要作用。此外,GPC3在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。

通过检测患者血清中针对DSG3的抗体水平来辅助诊断,或通过调节DSG3的功能来减轻症状。

重组人二肽基肽酶IV(Recombinant Human DPPIV,也称DPP4)是一种通过基因工程技术生产的酶,广泛存在于人体多种组织和细胞表面,是一种多功能的丝氨酸蛋白酶。它在生理和病理过程中扮演着重要角色,是研究代谢疾病、免疫调节和癌症治疗的关键靶点。 DPPIV的主要功能是水解多种生物活性肽,包括胰高血糖素样肽-1(GLP-1)和胰高血糖素依赖性胰岛素释放肽(GIP)。这两种肽在调节血糖水平中起着重要作用,因此DPPIV在血糖代谢中具有关键地位。通过水解这些肽,DPPIV能够调节胰岛素的分泌,进而影响血糖水平。这一机制使其成为2型糖尿病治疗的重要靶点,许多降糖药物通过抑制DPPIV活性来延长GLP-1和GIP的作用时间,从而增强胰岛素分泌,降低血糖。 除了在代谢中的作用,DPPIV还在免疫系统中发挥重要作用。它参与调节T细胞的活化和增殖,通过水解细胞表面的信号分子,影响免疫细胞的功能。此外,DPPIV在某些癌症中也表现出异常表达。例如,在前列腺癌和乳腺癌中,DPPIV的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力相关。因此,DPPIV不仅是一个潜在的肿瘤标志物,还可能作为癌症治疗的靶点。

rhBAFF以三聚体形式存在,通过激活NF-κB和PI3K/AKT信号通路促进B细胞存活,防止其凋亡

重组大鼠β-防御素1(Recombinant Rat BD-1)是一种重要的抗菌肽,属于防御素家族。防御素是一类具有抗菌活性的阳离子肽,能够对抗革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、真菌和包膜病毒。它们在先天免疫系统中发挥着重要作用,是机体抵御病原体入侵的第一道防线。 生物活性与功能 重组大鼠BD-1是一种单链、非糖基化的多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。它通过与入侵微生物细胞膜上的脂多糖(LPS)和脂壁酸(LTA)相互作用,破坏微生物细胞膜的稳定性,从而发挥抗菌作用。此外,BD-1还能通过趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。 表达与作用机制 BD-1主要在某些白细胞和上皮表面表达。它含有一个六半胱氨酸基序,形成三个分子内二硫键。由于其阳离子特性,BD-1能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,影响膜的稳定性。 应用与研究 重组大鼠BD-1广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和抗菌机制研究。它可以用于评估抗菌药物的效果,以及探索与感染相关的疾病模型。

研究人员正在探索基于 C-Peptide 的新型治疗药物,以改善犬类糖尿病及其并发症。

重组人热休克蛋白70(Recombinant Human HSP70 Protein, His Tag)是细胞内最重要的分子伴侣之一,广泛存在于从原核生物到高等哺乳动物的细胞中。HSP70家族成员在维持细胞内蛋白质稳态、折叠、运输以及降解过程中发挥着关键作用。重组技术生产的带有His标签的HSP70蛋白,因其高纯度和生物活性,成为研究细胞应激反应和蛋白质稳态的重要工具。 HSP70蛋白的核心功能是作为分子伴侣,协助蛋白质的正确折叠。在细胞应激条件下,如高温、氧化应激或缺氧,蛋白质容易发生错误折叠或聚集,HSP70能够结合这些受损的蛋白质,防止其聚集,并协助其重新折叠为正确的构象。此外,HSP70还参与新生肽链的折叠和组装,确保蛋白质在合成后能够正确地进入细胞的各个区域。它通过与ATP的结合和水解,驱动蛋白质的折叠过程,这一过程需要与多种辅助分子伴侣协同作用,以确保蛋白质折叠的高效性和准确性。 HSP70在细胞内的另一个重要功能是参与蛋白质的降解过程。当蛋白质因损伤或错误折叠无法修复时,HSP70能够将其靶向至细胞内的蛋白酶体或溶酶体进行降解,从而维持细胞内蛋白质的动态平衡。

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