TTR 四聚体解离并错误折叠,形成淀粉样纤维,沉积在组织中,导致器官功能障碍。
在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Rat GARP&Latent TGF-β1 Complex Protein,His-Avi Tag(重组生物素化大鼠GARP&潜伏TGF-β1复合蛋白,His-Avi标签)正成为探索免疫调节、组织修复和纤维化机制的重要工具。 GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面蛋白,主要表达在调节性T细胞(Tregs)和血小板上。GARP能够结合潜伏TGF-β1(Latent TGF-β1),并通过与整合素αvβ8相互作用激活TGF-β1信号通路。TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和免疫调节等多种生理过程。在病理状态下,TGF-β1的异常激活与纤维化、肿瘤进展和免疫抑制相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为GARP&潜伏TGF-β1复合蛋白的研究带来了新的突破。
在癌症治疗中,Tuftsin 可以通过增强免疫细胞的活性,提高机体对肿瘤细胞的识别和清除能力。
重组人CD72蛋白(Recombinant Human CD72 Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于B细胞和某些树突状细胞表面。CD72在B细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD72蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 B细胞的激活与免疫调节 CD72是一种共刺激分子,主要功能是调节B细胞的激活和免疫反应。在B细胞的早期激活阶段,CD72通过与抗原呈递细胞(APC)表面的配体相互作用,提供共刺激信号,促进B细胞的增殖和分化。此外,CD72还参与调节B细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。CD72的活性对于B细胞的抗体产生和免疫记忆的形成也具有重要作用。 重组人CD72蛋白的应用 重组人CD72蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD72蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
3×甲酰胺凝胶上样缓冲液作为一种高效的辅助试剂,为核酸电泳提供了重要的支持。
重组小鼠血小板因子 - 4(Recombinant Mouse PF-4,也称 CXCL4)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在抗凝、免疫调节、血管生成以及认知功能中发挥着关键作用。 PF-4 的结构与功能 PF-4 是一种由活化血小板分泌的趋化因子,分子量约为 8.2 - 12kDa。它在血小板聚集过程中释放,能够以比 4-硫酸软骨素链更高的结合亲和力中和肝素的抗凝作用。此外,PF-4 还能诱导中性粒细胞和单核细胞趋化,从而促进免疫反应。 在抗凝与免疫调节中的作用 PF-4 在抗凝和免疫调节中发挥着重要作用。它通过结合肝素,抑制抗凝血酶 III 的活性,从而发挥促凝血作用。同时,PF-4 还能调节免疫细胞的活性,减少促炎细胞因子的产生,降低炎症反应。 在认知功能中的作用 近期研究发现,PF-4 在认知功能中也扮演着重要角色。它能够显著提升老年小鼠的空间学习能力和记忆力,使老年小鼠的认知能力恢复到中年水平。PF-4 通过减少大脑中的炎症反应,增强突触可塑性,从而改善认知功能。 研究与应用前景 重组小鼠 PF-4 的研究有助于深入理解抗凝、免疫调节和认知功能的机制。
PTK7通过与Wnt信号通路的相互作用,调节细胞的极性和迁移。
重组人LAP(TGF-β1)蛋白(Recombinant Human LAP (TGF beta 1) Protein, His Tag)是转化生长因子-β1(TGF-β1)前体蛋白的潜伏相关肽(Latency-Associated Peptide)部分,是TGF-β1成熟过程中的关键调节因子。TGF-β1是一种多功能细胞因子,广泛参与细胞增殖、分化、迁移、免疫调节及组织修复等生理过程。LAP通过与成熟TGF-β1非共价结合,维持其非活性状态,防止TGF-β1过早激活。 该重组LAP蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及蛋白相互作用研究等。 研究表明,LAP在调控TGF-β1激活、维持免疫稳态及促进组织修复中具有重要作用。其表达异常与多种疾病密切相关,如肺纤维化、肝硬化及自身免疫病。
通过脊髓内注射NPW-23可以减轻由甲醛诱导的炎症性疼痛,但对机械性或热性疼痛无明显影响。
NOV(Nephroblastoma Overexpressed)是一种分泌性蛋白,最初在Wilms瘤(一种儿童肾脏肿瘤)中被发现。它在细胞生长、分化和组织发育中发挥着重要作用。NOV蛋白通过调节细胞外基质的组成和细胞信号传导,影响细胞的行为和功能。 NOV的功能与机制 NOV的主要功能是调节细胞生长和分化。它通过与细胞外基质中的其他蛋白相互作用,影响细胞的黏附、迁移和增殖。NOV蛋白还能够调节细胞内的信号通路,如Wnt和TGF-β信号通路,从而影响细胞的命运决定和组织形态发生。 NOV在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在肾脏和泌尿系统的发育中。它通过调节细胞的增殖和分化,促进组织的形成和功能维持。此外,NOV在成体组织中也具有重要的生理功能,特别是在组织修复和再生过程中。 NOV在疾病中的作用 NOV的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤和发育性疾病。在某些肿瘤中,NOV的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。例如,在Wilms瘤中,NOV的高表达与肿瘤的恶性程度相关。在其他肿瘤中,NOV的表达水平变化也可能影响肿瘤的进展和预后。
这种重组蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人FGFR4蛋白上,并带有His-Avi Tag。
重组食蟹猴E-钙粘蛋白(Recombinant Cynomolgus E-Cadherin)是一种重要的细胞黏附分子,广泛参与细胞间黏附、组织形成和维持细胞极性等生物学过程。E-钙粘蛋白在胚胎发育、组织修复和癌症发生发展中起着关键作用,因此,重组食蟹猴E-钙粘蛋白的开发为相关研究提供了有力的工具。 E-钙粘蛋白主要表达于上皮细胞,通过其胞外结构域的同源二聚体形成,介导细胞间的黏附作用。这种黏附作用对于维持上皮组织的完整性和功能至关重要。在胚胎发育过程中,E-钙粘蛋白的表达和功能调节细胞的迁移和组织形态发生。在组织修复中,E-钙粘蛋白通过促进细胞间的紧密连接,加速伤口愈合。 在癌症研究中,E-钙粘蛋白的表达变化与肿瘤的侵袭和转移密切相关。许多上皮来源的肿瘤(如乳腺癌、结直肠癌等)在侵袭和转移过程中,E-钙粘蛋白的表达显著降低,这种现象被称为“上皮-间充质转化”(EMT)。EMT过程中,肿瘤细胞失去上皮细胞的特性,获得间充质细胞的特性,从而增强其迁移和侵袭能力。因此,E-钙粘蛋白的表达水平可以作为肿瘤侵袭和转移的潜在生物标志物。
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