通过调节Hsp27的活性或表达水平,有望改善细胞的应激耐受性,从而为相关疾病的治疗提供新的靶点。
白细胞介素 - 15(IL - 15)是一种重要的免疫调节细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键作用。它主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和成纤维细胞产生,参与调节多种免疫细胞的增殖、分化和存活。 IL - 15的生物学功能 IL - 15的主要功能是促进免疫细胞的增殖和存活。它能够刺激自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞(CTLs)的发育和活化,增强它们的细胞毒性,从而有效清除病毒感染的细胞和肿瘤细胞。此外,IL - 15还能促进调节性T细胞(Tregs)的存活和功能,维持免疫系统的平衡。在造血过程中,IL - 15能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进血细胞的生成。 重组人IL - 15(His)的应用 重组人IL - 15(His)是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 15相似的生物活性。它在临床研究中具有广泛的应用前景。在肿瘤治疗中,重组人IL - 15(His)能够增强NK细胞和CTLs的活性,从而抑制肿瘤的生长和转移。研究表明,IL - 15可以作为一种新型的免疫治疗药物,用于治疗多种癌症,如黑色素瘤、肺癌和乳腺癌等。
与DLL1和Jagged不同,DLL3主要通过抑制Notch信号通路来调节细胞行为。
重组人MRC2蛋白(Recombinant Human MRC2, His Tag)是研究细胞外基质重塑与肿瘤侵袭机制的重要工具。MRC2(mannose receptor C-type 2),又称ENDO180或CD280,属于Ⅰ型跨膜糖蛋白,兼具胶原结合、内吞及甘露糖识别功能,在成纤维细胞、巨噬细胞及多种肿瘤细胞中高表达。其胞外段含8个C型凝集素样结构域、1个纤维连接蛋白Ⅱ型重复及1个胶原结合结构域,可高效结合并内化Ⅰ型胶原,调节基质更新。 His标签位于C端,使蛋白可通过Ni²⁺亲和层析一步纯化至>95 %纯度,并可直接用于ELISA、表面等离子共振(SPR)或微球捕获实验,检测与胶原、甘露糖配体的相互作用。重组MRC2保留了天然构象,适用于体外细胞实验:包被后可促进成纤维细胞黏附与胶原内化;加入培养基可抑制肿瘤细胞跨基质侵袭,验证其作为潜在靶点的可行性。 临床前研究表明,MRC2在乳腺癌、结直肠癌等高转移肿瘤中表达上调,与不良预后相关。利用重组蛋白筛选的MRC2中和抗体或抑制剂,已在小鼠模型中显著抑制转移灶形成。
重组生物素化人FGL1蛋白(His-Avi Tag)的出现,为这一领域的研究带来了新的突破。
Recombinant Mouse TNFRSF12A(重组小鼠肿瘤坏死因子受体超家族成员12A,又称TWEAKR或Fn14)是一种在细胞信号传导和炎症反应中发挥关键作用的受体蛋白。TNFRSF12A主要通过与配体TWEAK(TNF样弱凋亡诱导因子)结合,激活多种细胞内信号通路,调节细胞的增殖、存活、迁移和炎症反应。 在细胞信号传导中的作用 TNFRSF12A通过与TWEAK结合,激活多种下游信号通路,包括NF-κB、MAPK和PI3K-Akt通路。这些通路在细胞的增殖、存活和炎症反应中起着重要作用。例如,NF-κB通路的激活可以促进炎症因子的分泌,而PI3K-Akt通路的激活则有助于细胞的存活和抗凋亡。因此,TNFRSF12A在维持细胞稳态和应对细胞应激反应中发挥关键作用。 在炎症反应中的作用 TNFRSF12A在多种炎症性疾病中发挥重要作用。TWEAK与TNFRSF12A的结合能够诱导炎症细胞的活化和炎症因子的分泌,从而加剧炎症反应。例如,在肾脏疾病中,TWEAK/TNFRSF12A信号通路的激活与肾小球炎症和纤维化密切相关。
Phusion DNA Polymerase适用于多种PCR应用,包括常规PCR、长片段扩增
在神经科学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human BACE-1 Protein, hFc Tag(重组人BACE-1蛋白,hFc标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)研究领域的焦点。 BACE-1蛋白的特性 BACE-1(β-分泌酶1)是一种膜结合的天冬氨酸蛋白酶,主要负责淀粉样前体蛋白(APP)的β-切割,生成淀粉样β肽(Aβ)。Aβ的异常积累是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。BACE-1的活性与Aβ的生成密切相关,因此,BACE-1被认为是阿尔茨海默病治疗的关键靶点。 重组人BACE-1蛋白的应用 阿尔茨海默病研究 BACE-1在阿尔茨海默病的发病机制中扮演着关键角色。研究表明,抑制BACE-1的活性可以显著减少Aβ的生成,从而延缓阿尔茨海默病的进展。重组人BACE-1蛋白可用于研究其在Aβ生成中的具体机制,帮助开发针对阿尔茨海默病的新型治疗策略。
通过检测GUCY2C配体的水平,可以评估肠道功能障碍或肿瘤相关疾病的状态。
在人体复杂而精妙的免疫系统中,白细胞介素 - 7(IL - 7)扮演着至关重要的角色。它是一种细胞因子,主要由非淋巴样组织中的间质细胞产生,如骨髓基质细胞、胸腺上皮细胞等。IL - 7 对于 T 细胞和 B 细胞的发育、增殖以及存活都有着不可或缺的影响。 IL - 7 通过与特定的受体结合发挥作用。其受体主要由 IL - 7Rα链和共同γ链组成,这种受体广泛存在于早期 T 细胞和 B 细胞前体上。在 T 细胞发育过程中,IL - 7 促进前 T 细胞的增殖和分化,帮助它们从骨髓迁移到胸腺,并在胸腺内完成成熟过程。对于 B 细胞而言,IL - 7 能够刺激前 B 细胞的增殖,支持其早期发育阶段。 在临床研究中,重组人 IL - 7(His,Human(CHO - expressed))的应用前景备受关注。通过基因工程技术,利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO 细胞)表达并生产的重组人 IL - 7,具有与天然 IL - 7 相似的生物活性。它有望用于治疗某些免疫缺陷疾病,如严重联合免疫缺陷病(SCID),通过增强患者体内 T 细胞和 B 细胞的功能,提高机体的免疫防御能力。此外,在肿瘤治疗领域,
在分子生物学实验中,核酸电泳是检测核酸片段大小和纯度的关键技术之一。
重组人Nectin-3(Recombinant Human Nectin-3)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在细胞间黏附、组织发育以及细胞极性形成中发挥着关键作用,是当前细胞生物学和发育生物学研究的热点之一。 Nectin-3的功能与机制 Nectin-3主要表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、神经细胞和免疫细胞。它通过其免疫球蛋白样结构域与其他Nectin家族成员或相关黏附分子相互作用,形成细胞间黏附连接。这种黏附作用对于维持组织结构的完整性和细胞极性至关重要。例如,在上皮细胞中,Nectin-3通过与Nectin-1和Nectin-2相互作用,形成紧密的细胞间连接,维持上皮组织的屏障功能。 此外,Nectin-3还参与细胞信号传导,调节细胞的增殖和分化。在神经发育过程中,Nectin-3通过与神经细胞表面的受体相互作用,促进神经元的迁移和突触形成。这种调节机制对于神经系统的正常发育和功能维持至关重要。 Nectin-3在疾病中的作用 Nectin-3在多种疾病中表现出异常表达或功能失调。
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