在生物医学研究中,PDGF-AA 广泛应用于组织工程、再生医学和创伤修复等领域。
Recombinant Mouse PLAU(重组小鼠尿激酶型纤溶酶原激活剂,uPA)是一种在细胞外基质降解和组织重塑过程中发挥关键作用的丝氨酸蛋白酶。PLAU通过将纤溶酶原转化为纤溶酶,启动一系列细胞外基质蛋白的降解过程,从而促进细胞迁移、组织修复和胚胎发育等生理功能。 在细胞迁移过程中,PLAU的作用尤为重要。它能够降解细胞外基质中的胶原蛋白和纤维连接蛋白等成分,为细胞的移动提供空间。此外,PLAU还参与细胞表面受体的激活,调节细胞信号传导,影响细胞的黏附和增殖。例如,在伤口愈合过程中,PLAU通过降解基底膜,促进成纤维细胞和内皮细胞的迁移,加速组织修复。 Recombinant Mouse PLAU通过基因工程技术生产,为研究PLAU的功能和作用机制提供了重要的工具。它可以用于体外实验,研究PLAU对细胞外基质成分的降解能力,以及对细胞迁移和黏附的影响。此外,重组PLAU还可用于动物模型研究,探索其在组织修复和胚胎发育中的作用。 在病理学研究中,PLAU的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。例如,在肿瘤生物学中,PLAU的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。
重组人生长激素在治疗儿童生长发育障碍等疾病中的应用,也为众多患者带来了希望。
β-内啡肽(β-Endorphin)是一种由人体下丘脑和垂体分泌的内源性阿片肽,具有强大的镇痛和情绪调节功能。它属于内啡肽家族,与阿片受体结合后能够产生类似吗啡的镇痛效果,是人体应对疼痛和压力的天然防御机制。 结构与功能 β-内啡肽是一种由31个氨基酸组成的多肽,其序列在人体中高度保守。它通过作用于中枢神经系统的阿片受体,特别是μ-阿片受体,发挥其镇痛作用。β-内啡肽的镇痛效果非常显著,能够在短时间内缓解剧烈疼痛,如分娩痛、手术后疼痛等。此外,β-内啡肽还参与调节情绪、减轻焦虑和抑郁,提升愉悦感,因此被称为“快乐荷尔蒙”。 生理作用 β-内啡肽在人体的多种生理过程中发挥重要作用。它不仅能够缓解疼痛,还能调节免疫系统,增强机体的免疫力。在运动过程中,β-内啡肽的分泌增加,能够减轻疲劳感,提升耐力和运动表现。此外,β-内啡肽还参与调节食欲和睡眠,有助于维持身体的稳态。 临床应用 由于其强大的镇痛效果,β-内啡肽在临床医学中具有重要的应用价值。它被用于治疗慢性疼痛、术后疼痛和某些类型的神经痛。此外,β-内啡肽的类似物也被开发为药物,用于治疗阿片类药物成瘾和戒断症状。
它主要作用于具有黏性末端的DNA片段,但连接平末端的效率较低。
补体系统是人体免疫防御的重要组成部分,而重组人补体C5蛋白(Recombinant Human Complement C5 Protein, His Tag)在其中扮演着关键角色。它是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,带有His标签以便于纯化和检测,为研究和治疗相关疾病提供了有力工具。 补体C5是补体系统经典激活途径中的一个重要成分。当病原体入侵人体时,补体系统被激活,C5会被裂解为C5a和C5b。C5a具有强烈的趋化性,能够吸引免疫细胞到达感染部位,同时还能增加血管通透性,促进炎症反应。C5b则参与形成膜攻击复合物(MAC),直接破坏病原体细胞膜,发挥杀菌作用。然而,补体系统的过度激活也可能导致自身免疫性疾病或炎症反应过度,如某些肾脏疾病、神经退行性疾病等。 重组人补体C5蛋白的制备为研究补体系统的生理和病理机制提供了重要模型。通过体外实验,科学家可以深入探究C5在免疫反应中的具体作用机制,以及其与其他免疫分子的相互作用。此外,在药物研发方面,重组C5蛋白可用于筛选和测试抑制补体过度激活的药物,为治疗相关疾病提供新的思路和靶点。
该蛋白可用于评估潜在药物对潜伏TGF-β1激活的影响,以及药物对TGF-β1信号通路的调节作用。
Recombinant Mouse IL-21(重组小鼠白细胞介素-21,简称IL-21)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫细胞的增殖、分化以及免疫反应的调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-21通过与细胞表面的IL-21受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进T细胞和自然杀伤(NK)细胞的增殖和分化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-21还能够诱导B细胞的增殖和抗体分泌,促进免疫反应的增强。在炎症反应中,IL-21能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-21蛋白被广泛应用于免疫学、肿瘤学和炎症研究等领域的研究。在细胞实验中,IL-21被用于研究其对T细胞和NK细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究T细胞的增殖过程中,IL-21能够显著促进T细胞的活化和增殖。
一些基于BH3结构域的模拟肽已经在临床前研究中显示出对多种癌症的抑制效果。
在生物医学研究中,Recombinant Human B2M(重组人类β2-微球蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫监视、疾病诊断和治疗的研究中。β2-微球蛋白(B2M)是一种低分子量的蛋白质,主要参与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)的稳定和呈递,对免疫监视和抗肿瘤免疫具有重要作用。 结构与功能 β2-微球蛋白是一种由100个氨基酸组成的单链多肽,分子量约为11.8 kDa。它通过非共价键与MHC I类分子的重链结合,形成稳定的复合物,从而在细胞表面呈递抗原肽。重组人类β2-微球蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。β2-微球蛋白的主要功能包括: 免疫监视:β2-微球蛋白与MHC I类分子结合,确保细胞表面的抗原呈递功能正常,从而被免疫系统识别和监视。 抗肿瘤免疫:肿瘤细胞常通过丢失或降低β2-微球蛋白的表达来逃避免疫监视,因此β2-微球蛋白在抗肿瘤免疫中具有重要作用。 疾病标志物:β2-微球蛋白在血液和尿液中的水平可以作为某些疾病的生物标志物,如肾功能不全、某些类型的癌症和自身免疫性疾病。
这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。
Kemptide 是一种广泛使用的合成肽底物,主要用于检测蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA)的活性。其序列通常为 Leu-Arg-Arg-Ala-Ser-Leu-Ala,其中第5位的丝氨酸(Ser5)是PKA的磷酸化位点。Kemptide 的设计基于PKA的底物特异性,使其成为研究PKA信号传导的重要工具。 Kemptide 的结构与功能 Kemptide 的序列设计使其能够被PKA特异性识别和磷酸化。当PKA被激活时,它会将ATP上的γ-磷酸基团转移至Kemptide的Ser5残基上,形成磷酸化的Kemptide(Phospho-Ser5)。这种磷酸化过程可以通过多种方法进行检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析等。 应用与优势 Kemptide 作为PKA的底物,具有以下重要应用和优势: 活性检测:Kemptide 是检测PKA活性的常用底物。通过测量Kemptide的磷酸化程度,可以定量评估PKA的活性。这种方法具有高灵敏度和特异性,适用于各种实验条件。 药物筛选:Kemptide 可用于筛选和评估PKA抑制剂或激活剂的效果。
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