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Recombinant Mouse PILRA Protein,His Tag-纺缍形赖氨酸芽孢杆菌-Recombinant Human DcR1

它通过与细胞表面的FGF受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的生长、分化和存活。

Recombinant Rat PDGF-AA(重组大鼠血小板衍生生长因子 - AA)是一种在细胞生长、增殖和组织修复过程中发挥重要作用的细胞因子。PDGF 是一种二聚体蛋白,由 A 和 B 两个亚基组成,其中 PDGF-AA 是由两个 A 亚基组成的同源二聚体。 在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有强大的促有丝分裂作用。它能够刺激成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞的增殖,促进细胞外基质的合成和重塑。在组织损伤和修复过程中,PDGF-AA 起着关键的调节作用。例如,在大鼠的伤口愈合模型中,局部应用重组大鼠 PDGF-AA 可以加速伤口的闭合,促进新生血管的形成和胶原蛋白的沉积,从而加速组织的修复过程。 此外,PDGF-AA 还参与细胞的迁移和分化过程。它能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。在神经再生研究中,PDGF-AA 被发现可以促进神经干细胞的增殖和分化,为神经损伤的修复提供了新的希望。 重组大鼠 PDGF-AA 是一种 28.5 kDa 的蛋白质,包含 255 个氨基酸残基。它具有高度的生物活性和稳定性,使其成为研究细胞生长和组织修复机制的重要工具。

重组人LILRA4的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。

重组人ITCH蛋白是一种重要的E3泛素连接酶,属于HECT(Homologous to E6AP C-Terminus)家族,在蛋白质降解、信号转导和免疫调节等多种细胞过程中发挥关键作用。ITCH蛋白通过催化底物蛋白的泛素化,调控其降解或功能改变,从而参与细胞周期、炎症反应和应激响应等生物学过程。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如昆虫细胞或哺乳动物细胞)制备,以确保其正确的折叠和酶活性。ITCH蛋白具有典型的HECT结构域,能够特异性识别并结合底物蛋白,通过泛素-蛋白酶体途径介导其降解。其重组表达形式为研究人员提供了高纯度、高活性的蛋白工具,便于进行体外泛素化实验、蛋白相互作用研究及药物筛选等应用。 ITCH在免疫调节中尤为重要,能够调控T细胞活化、细胞因子信号及NF-κB通路。其功能异常与多种疾病相关,包括自身免疫病、炎症性疾病及某些癌症。因此,重组人ITCH蛋白不仅是研究泛素化机制和信号通路的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持。

重组生物素化小鼠FcRn蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。

重组人巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Human MIF)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)是一种由多种细胞(如巨噬细胞、T 细胞、内皮细胞等)产生的细胞因子,具有广泛的生物学功能。MIF 能够抑制巨噬细胞的迁移,促进其在炎症部位的聚集,从而增强免疫反应。此外,MIF 还通过与 CD74 受体结合,激活多种信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,维持免疫系统的稳态。MIF 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MIF 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MIF 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。

其功能异常与多种疾病相关,包括自身免疫病、炎症性疾病及某些癌症。

Recombinant Human G-CSF(重组人粒细胞集落刺激因子)是一种重要的造血生长因子,广泛应用于血液系统疾病的治疗。G-CSF主要通过刺激骨髓中粒系祖细胞的增殖、分化和成熟,促进中性粒细胞的生成和释放,从而增强机体的免疫防御能力。 在血液疾病治疗中的应用 在临床上,重组人G-CSF被广泛用于治疗中性粒细胞减少症,这是一种常见的血液疾病,通常由化疗、放疗或某些药物引起。G-CSF能够迅速提高患者体内的中性粒细胞数量,减少感染的风险,加速患者的康复过程。此外,G-CSF还被用于骨髓移植和外周血干细胞移植的预处理,以动员造血干细胞进入外周血,提高移植的成功率。 重组蛋白的优势 重组人G-CSF的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白不仅具有与天然G-CSF相同的生物学功能,而且能够大规模生产,满足临床需求。重组G-CSF的使用方便,通常通过皮下注射或静脉注射给药,患者的耐受性良好。 研究与挑战 尽管重组人G-CSF在血液疾病治疗中取得了显著的疗效,但其作用机制和潜在的副作用仍需进一步研究。

在一些胰腺疾病如胰腺炎、胰腺癌等患者体内,胰多肽的分泌可能会发生改变。

在生物医学研究中,整合素αVβ8(Integrin αVβ8)作为一种重要的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、神经发育和疾病发生中的作用逐渐受到关注。重组生物素化人整合素αVβ8异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ8的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ8:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ8是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β8两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如层粘连蛋白和纤维连接蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ8在多种细胞类型中表达,包括神经细胞、内皮细胞和某些免疫细胞。它在细胞迁移、神经发育、血管生成和组织修复中发挥重要作用。此外,整合素αVβ8的异常表达与多种疾病相关,如神经退行性疾病、某些类型的癌症和慢性炎症性疾病。因此,深入研究整合素αVβ8的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在生理状态下,PLAU 参与伤口愈合、胚胎植入和组织修复等过程。

CD200R1(CD200受体1)是一种免疫调节分子,主要表达于免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞)表面。它通过与CD200结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活化和炎症反应,从而在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用。Biotinylated Human CD200R1(生物素标记的人CD200R1蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD200R1的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CD200R1蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD200R1能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达CD200R1的细胞,从而实现对免疫细胞的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CD200R1可用于多种研究场景。例如,在细胞实验中,该蛋白可用于研究CD200R1在免疫细胞表面的表达水平、受体结合特性以及对免疫细胞活化的影响。

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