TGF-β3在体内以潜伏形式存在,通过与潜伏相关肽(LAP)结合形成潜伏复合物。
重组人LGR-5蛋白(Recombinant Human LGR-5 Protein, hFc Tag)是一种重要的G蛋白偶联受体(GPCR),属于富含亮氨酸重复序列的GPCR家族成员,广泛表达于多种组织干细胞表面,尤其在肠道隐窝、胃腺体及毛囊干细胞中高表达。LGR-5(Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5)是干细胞维持、组织再生及肿瘤发生过程中的关键标志物。 该重组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C端融合了人IgG Fc(hFc)标签,不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Protein A亲和层析进行高效纯化。此外,hFc标签还可用于免疫共沉淀、流式细胞术及体内功能研究等实验。 研究表明,LGR-5在肠道干细胞维持、组织稳态及肿瘤干细胞特性中具有重要作用。其表达异常与结直肠癌、胃癌等多种肿瘤的发生发展密切相关。因此,重组人LGR-5蛋白不仅是研究干细胞生物学及肿瘤机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。
Ultra-Long Master Mix (2×) 凭借其卓越的性能和便捷的操作流程,成为扩增选择
重组食蟹猴GITR蛋白(Recombinant Cynomolgus GITR)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子受体(TNFR)超家族。GITR(糖皮质激素诱导的TNF受体)在免疫系统中发挥着关键作用,通过与GITR配体(GITRL)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和功能。因此,重组食蟹猴GITR蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 GITR主要表达于T细胞、调节性T细胞(Tregs)和自然杀伤(NK)细胞表面。通过与GITR配体结合,GITR可以调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在生理条件下,GITR信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。然而,在病理条件下,GITR的异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸和慢性感染。 重组食蟹猴GITR蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组GITR蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GITR蛋白可用于体外实验,研究其在免疫细胞活化和功能调节中的具体作用机制。
Taq DNA Polymerase是一种源自嗜热菌的耐热性DNA聚合酶。
Recombinant Mouse BD-1(重组小鼠β-防御素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小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。重组小鼠BD-1蛋白是一种非糖基化的单链多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。 生物活性与功能 重组小鼠BD-1具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌和阴性菌、真菌以及包膜病毒的入侵。它通过与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,从而发挥杀菌作用。此外,BD-1还能够通过趋化作用吸引单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到达感染部位,增强机体的适应性免疫反应。 研究应用 在研究中,重组小鼠BD-1常用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。例如,通过趋化实验,研究人员发现BD-1能够以0.1-1.0 µg/ml的浓度吸引CD34+树突状细胞,显示出良好的生物活性。此外,BD-1在研究皮肤疾病如特应性皮炎和蕈样肉芽肿中的表达差异时也具有重要价值。
在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。
VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用。通过HEK 293细胞表达系统生产的VEGF165,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员之一。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 HEK 293 表达系统的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的哺乳动物细胞系,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过HEK 293细胞表达的VEGF165,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。
此外,重组Cys-Protein A在药物开发中也具有潜在的应用价值。
重组人丁酰胆碱酯酶(rhBCHE)是一种与乙酰胆碱酯酶(AChE)同源的丝氨酸水解酶,广泛存在于血浆及组织中,具有水解胆碱酯类底物(如丁酰胆碱)的活性。与AChE不同,BCHE不直接参与神经突触信号终止,但在解毒和神经保护中发挥关键作用,尤其在对抗有机磷毒剂(如神经毒剂)时,可作为高效“生物清除剂”。 研发进展与生产挑战 早期rhBCHE生产受限于低表达量(2–5 mg/L)和糖基化不足。近年通过优化表达系统(如CHO细胞EF-1α启动子)和融合蛋白技术(如与人血清白蛋白融合),产量提升至40 mg/L,并显著延长半衰期。此外,转基因植物(如水稻)和动物(如山羊)也被探索作为替代生产平台,但需解决糖基化差异和监管障碍。 临床应用潜力 解毒剂开发:rhBCHE可快速结合并中和有机磷毒剂,保护胆碱能系统免受损伤,是潜在的化学战或农药中毒急救药物。 神经退行性疾病:BCHE在阿尔茨海默病(AD)中活性代偿性升高,抑制其过度活性可能延缓胆碱能神经元退化,与AChE抑制剂联用或成新策略。 药代动力学优化:PEG化或糖基化修饰可进一步提升rhBCHE的稳定性与循环时间,增强体内疗效。
IL - 1R3 作为其受体,主要负责识别和结合 IL - 1,从而启动细胞内的一系列信号传导通路。
全能核酸酶(Benzonase Nuclease)是一种源自粘质沙雷氏菌(Serratia marcescens)的重组核酸内切酶,经过基因工程改造,能够高效降解所有形式的DNA和RNA,包括单链、双链、线状、环状和超螺旋结构。这种酶因其广泛的核酸降解能力和高效性,被广泛应用于生物制药和基础科研领域。 特性与优势 广谱降解能力:无差别切割所有形式的DNA和RNA,将其降解为2-5个碱基长度的5'-单磷酸寡核苷酸。 高活性与稳定性:在多种条件下(如高盐、高尿素、SDS等)仍保持高效活性。 无蛋白酶活性:不具有蛋白水解活性,不会对蛋白质样品造成损伤。 高纯度:通过基因工程在大肠杆菌中表达纯化,纯度超过99%,无内毒素污染。 应用场景 去除核酸污染:在蛋白纯化过程中,全能核酸酶可有效去除核酸污染,降低溶液粘度,提高蛋白提取效率。 细胞裂解液处理:在细胞裂解后,全能核酸酶能够降解释放的核酸,减少溶液粘度,便于后续操作。 疫苗和病毒样品制备:用于去除疫苗和病毒样品中的DNA污染,确保生物制品的安全性和功效。
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