通过检测PSA1 (141-150) 的表达水平和结构变化,可以更准确地评估前列腺癌的进展和预后。
Gly-Arg-Gly-Asp-Asn-Pro(简称 GRGDNPP)是一种由六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 GRGDNPP 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。GRGDNPP 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,GRGDNPP 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 GRGDNPP 序列,实现定向迁移。 信号传导与细胞增殖 GRGDNPP 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 GRGDNPP 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。
IL - 5 还可能在其他过敏性疾病(如过敏性鼻炎、特应性皮炎等)的治疗中发挥重要作用。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β RII(转化生长因子β受体II)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGF-β RII蛋白的开发,为深入研究TGF-β RII的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β RII是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β RII在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGF-β RII的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGF-β RII蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
通过重组技术生产的HGFR,能够以高度纯化和标准化的形式用于实验研究。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD300A Protein, Avi Tag(生物素标记的食蟹猴CD300A蛋白,带生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫细胞的调节机制、炎症反应以及相关疾病提供了重要的工具。CD300A是CD300家族的成员之一,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面,参与调节免疫细胞的激活、细胞因子分泌以及细胞间相互作用。其在免疫调节中的作用机制以及与疾病的关联正逐渐受到关注。 生物素标记技术为CD300A的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD300A能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对CD300A的高灵敏度检测和定位分析。Avi Tag的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值,生物素酰化标签(Avi Tag)便于生物素的共价连接,使得该蛋白在实验中更加灵活和高效。
它可能参与调节血管内皮细胞的生长和存活,其异常表达可能与动脉粥样硬化等疾病的发生有关。
重组食蟹猴EPHB2蛋白(His Tag)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于EPH家族。EPHB2在多种细胞类型中表达,广泛参与细胞间信号传导、细胞迁移、细胞分化以及组织发育等生物学过程。其在神经系统、心血管系统和胚胎发育中的作用尤为关键,因此,重组食蟹猴EPHB2蛋白的开发为相关研究提供了有力的工具。 EPHB2通过与配体(如Ephrin-B家族成员)结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在神经系统中,EPHB2参与轴突导向和突触形成,对神经网络的构建和功能维持至关重要。在心血管系统中,EPHB2调节血管生成和心脏发育,确保心血管系统的正常形成和功能。此外,EPHB2在胚胎发育过程中也发挥重要作用,通过调节细胞迁移和组织形态发生,影响胚胎的正常发育。 重组食蟹猴EPHB2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。
在其他癌症中,WISP-1的表达则与肿瘤的抑制相关,它通过激活细胞凋亡信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖。
重组人神经细胞黏附分子-1(Recombinant Human NCAM-1)是一种在神经发育、突触可塑性和肿瘤转移研究中具有核心价值的膜蛋白。NCAM-1(CD56)属于免疫球蛋白超家族,通过同源或异源相互作用介导细胞-细胞黏附,调控轴突导向、神经元迁移及突触稳定。其胞外段含5个Ig样结构域和2个纤连蛋白Ⅲ型重复,可与FGFR、L1CAM等协同触发下游信号。重组版本通常以HEK293真核系统表达,保留天然糖基化与构象,确保与天然配体的高亲和力。 在神经科学领域,重组NCAM-1被用于体外神经元黏附实验、轴突生长锥迁移模型及诱导多能干细胞向神经元定向分化。其可溶性片段可模拟细胞表面信号,促进突触蛋白表达。在肿瘤学中,NCAM-1在神经内分泌瘤、小细胞肺癌等高表达,与转移潜能相关;重组蛋白可用于筛选靶向抗体或CAR-T候选分子。此外,NCAM-1-Fc融合蛋白已被开发为捕获循环肿瘤细胞的微球表面配体,提升液体活检灵敏度。 随着神经再生医学和精准肿瘤治疗的发展,重组NCAM-1将继续成为连接基础研究与临床转化的关键工具。
它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。
Recombinant Human Integrin alpha 6 beta 1 (ITGA6&ITGB1) Heterodimer Protein, His-Avi Tag 是一种重组表达的人整合素α6β1异源二聚体蛋白,融合了His标签和Avi标签,广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及肿瘤生物学研究。整合素α6β1(又称VLA-6或CD49f/CD29)是一种重要的细胞表面受体,主要识别并结合细胞外基质中的层粘连蛋白(laminin),介导细胞与基质的相互作用,参与细胞迁移、增殖、分化及组织修复等生理过程。 该重组蛋白由ITGA6和ITGB1两个亚基组成,通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并融合了His标签和Avi标签。His标签便于通过镍柱亲和层析进行高效纯化,而Avi标签则允许通过生物素连接酶(BirA)进行定点生物素化,便于后续的ELISA、Western blot、免疫沉淀及流式细胞术等实验,提高检测灵敏度和实验重复性。
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