PKA 主要通过 cAMP 信号通路调节细胞内的多种生理过程,如糖代谢、基因表达和细胞分化。
在细胞生物学和肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse PLAU(重组生物素化小鼠PLAU)正成为探索PLAU功能和相关疾病机制的重要工具。 PLAU(尿激酶型纤溶酶原激活剂,uPA)是一种丝氨酸蛋白酶,主要通过激活纤溶酶原生成纤溶酶,降解细胞外基质(ECM),从而促进细胞迁移和侵袭。在生理过程中,PLAU对于胚胎发育、组织修复和免疫细胞的迁移至关重要。然而,在病理状态下,PLAU的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤的侵袭和转移、炎症性疾病和心血管疾病,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为PLAU蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠PLAU蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对PLAU蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。 利用重组生物素化小鼠PLAU蛋白,研究人员可以深入探究PLAU在细胞迁移和侵袭中的作用机制。
Tuftsin 在免疫系统中发挥多种作用,包括增强吞噬细胞的活性、促进炎症反应和调节免疫细胞的功能。
白细胞介素-5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用。它主要由活化的T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。研究IL-5在大鼠模型中的作用,不仅有助于深入理解其在免疫系统中的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要参考。 IL-5的生物学功能 IL-5在大鼠免疫系统中的主要功能包括: 促进B细胞增殖和分化:IL-5能够促进B细胞的增殖和分化,增强B细胞的抗体产生能力。这对于体液免疫反应尤为重要,有助于机体产生特异性抗体,抵抗病原体的入侵。 增强免疫细胞活性:IL-5能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,从而增强机体的免疫防御能力。这些细胞在清除病原体和肿瘤细胞中发挥重要作用。 调节炎症反应:IL-5在炎症反应中发挥重要作用,能够促进炎症细胞的聚集和活化,参与炎症介质的合成和释放。通过调节IL-5的水平,可以控制炎症反应的强度,减轻炎症损伤。 大鼠模型中的应用 大鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。
重组人干扰素则在抗病毒治疗中发挥着重要作用,为多种病毒感染性疾病的治疗提供了有力支持。
重组食蟹猴酪氨酸激酶受体 2(ROR2)蛋白是一种重要的细胞表面受体,在细胞信号传导、胚胎发育和组织再生中发挥着关键作用。ROR2 属于 ROR 受体酪氨酸激酶家族,通过与多种配体结合,调节细胞的增殖、分化和迁移。 ROR2 主要表达在胚胎发育过程中的多种细胞类型中,包括神经嵴细胞、软骨细胞和某些上皮细胞。它通过与 Wnt5a、Wnt11 等配体结合,激活非典型 Wnt 信号通路,如 Wnt/Ca²⁺ 通路和 Wnt/PCP 通路。这些信号通路的激活对于胚胎的形态发生、神经系统的发育和肢体的形成至关重要。例如,在肢体发育过程中,ROR2 通过与 Wnt5a 相互作用,调节细胞的极性和迁移,从而促进肢体的正常形成。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 ROR2 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 ROR2 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,ROR2 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些发育性疾病中,ROR2 的功能失调可能导致肢体发育异常。
TGF-β3通过与TGF-β受体结合,激活SMAD家族转录因子,从而调节基因表达。
SAMs Peptide,即用于自组装单分子层(Self-Assembled Monolayers,SAMs)的多肽,是一种在生物医学和材料科学领域具有广泛应用前景的材料。这些多肽通过特定的化学键自组装在固体表面上,形成高度有序的单分子层结构,可用于多种生物医学应用。 多肽SAMs的结构与功能 SAMs Peptide 通常由交替的带负电的谷氨酸(E)和带正电的赖氨酸(K)残基组成,这种序列能够形成强大的水合层,类似于两性离子材料。这种结构赋予了多肽 SAMs 优异的抗污性能,使其在生物医学应用中具有巨大潜力。此外,通过在多肽序列中加入特定的功能序列,如精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸(RGD)序列,可以实现对细胞黏附等生物过程的精确调控。 生物医学应用 在生物医学领域,SAMs Peptide 被广泛用于开发抗污材料和模拟细胞外基质。例如,通过将 RGD 序列整合到抗污的 EK 多肽中,可以替代传统的抗污合成材料,避免复杂的生物共轭化学过程。此外,SAMs Peptide 还可以用于研究细胞行为,如细胞黏附、迁移和分化。
Bactenecin 是一种从牛中性粒细胞中分离出来的抗菌肽,具有独特的抗菌机制和广泛的生物活性。
在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术的发展为疾病的诊断、治疗以及基础研究提供了强大的工具。其中,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag(重组人FAP蛋白,hFc标签)作为一种特殊的重组蛋白,正逐渐展现出其独特的应用潜力。 FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。它在肿瘤的生长、侵袭和转移过程中扮演着重要角色,因此成为了癌症研究中的热门靶点。通过重组技术,将人FAP蛋白与hFc标签融合表达,可以方便地进行蛋白的纯化、检测和应用。hFc标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于利用抗Fc抗体进行免疫分析和细胞实验,为研究FAP的功能和作用机制提供了便利。 在癌症治疗方面,Recombinant Human FAP Protein,hFc Tag可用于开发针对肿瘤微环境的靶向疗法。例如,它可以作为药物载体,将化疗药物或免疫调节剂精准递送至肿瘤部位,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。此外,基于FAP的免疫治疗策略也在不断探索中,通过激活或调节免疫系统对肿瘤的攻击,有望为癌症患者带来新的希望。
CNP (1-22) 是其主要活性形式,在调节心血管系统和骨骼生长方面发挥着重要作用。
重组人CD200受体1(Recombinant Human CD200R1, His Tag)是一种47 kDa的单链跨膜糖蛋白,经HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素65%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD200R1检测批间CV值<5%; 与抗CD200R1阻断抗体联用,恢复耗竭T细胞IFN-γ分泌(提升3.4倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,CD200R1阻断抗体联合PD-1抑制剂使肿瘤完全缓解率从20%提升至60%。
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