CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。
Biotinylated Recombinant Human CD19 Protein, His Tag(生物素标记重组人类CD19蛋白,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。CD19是一种重要的B细胞表面标志物,在B细胞的发育和免疫反应中发挥关键作用。通过生物素标记,这种蛋白能够实现高灵敏度和高特异性的检测和靶向应用。 生物学功能与应用 CD19主要表达于B细胞表面,是B细胞发育和激活的重要共刺激分子。它参与调节B细胞的增殖、分化和抗体产生。在免疫治疗中,CD19常被用作靶点,用于开发针对B细胞恶性肿瘤(如急性淋巴细胞白血病和非霍奇金淋巴瘤)的免疫疗法。生物素标记的CD19蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对B细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的CD19蛋白可用于开发基于CAR-T细胞疗法的靶向治疗。
总之,IL - 10 作为一种重要的免疫调节因子,在人体免疫系统中具有多种生物学功能。
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。
His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体3(FGFR3)是调控细胞生长、分化和组织发育的关键分子。FGFR3的β亚型(IIIc)在多种细胞类型中表达,并在骨骼发育、软骨形成以及细胞增殖调控中发挥重要作用。Recombinant Human FGFR3 beta (IIIc) Protein, His-Avi Tag(重组人FGFR3 β (IIIc)蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR3的功能研究和相关疾病机制的探索提供了强大的支持。 FGFR3 β (IIIc)是FGFR3的一种重要亚型,主要在间充质细胞和某些肿瘤细胞中表达。它通过与纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的生长、分化和凋亡。FGFR3的异常表达或突变与多种疾病密切相关,包括骨骼发育异常(如软骨发育不全)和某些癌症(如膀胱癌和子宫颈癌)。 重组人FGFR3 β (IIIc)蛋白(His-Avi标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。
在人体口腔中,存在着一种具有重要生理功能的小分子蛋白质——Histatin 5。
Rhesus Macaque G - CSF(恒河猴粒细胞集落刺激因子)是一种重要的细胞因子,属于白细胞集落刺激因子家族。它在调节免疫系统和造血系统中发挥着关键作用,具有广泛的应用前景。 生物学功能 G - CSF 的主要功能是促进骨髓中的干细胞向中性粒细胞方向分化和增殖,从而增加血液中中性粒细胞的数量。它通过与特定的细胞表面受体 G - CSF - R 结合,调控骨髓细胞的释放进入循环系统,增强中性粒细胞的存活能力,延长其在循环系统中的寿命。此外,G - CSF 还能够促进骨髓干细胞的移动,引导它们向感染或炎症部位迁移,参与伤口愈合和调节造血微环境。 临床应用 在临床上,G - CSF 被广泛应用于处理化疗引起的中性粒细胞减少,以及骨髓移植前的干细胞动员。它通过促进中性粒细胞的生成和释放,降低感染的发生率,提高移植成功率,同时减少感染的风险。此外,G - CSF 在治疗骨髓异常增生症、骨髓纤维化等骨髓疾病时,也有助于改善血象和减轻相关症状。
科学家们正在探索更长效的Exendin-4类似物,以减少给药频率,提高患者的依从性。
甲状旁腺激素(PTH,Parathyroid Hormone)是维持人体钙磷代谢平衡和骨骼健康的关键激素。PTH (1-84aa), Human 是指人甲状旁腺激素的全长形式,包含1到84个氨基酸,这种激素由甲状旁腺主细胞合成和分泌,对人体的钙磷代谢和骨骼健康起着至关重要的调节作用。 PTH的功能 PTH的主要功能是调节血钙和血磷水平。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道,增加血钙浓度,同时降低血磷浓度。在骨骼中,PTH促进骨吸收,释放钙和磷进入血液;在肾脏中,PTH增加钙的重吸收,减少磷的重吸收;在肠道中,PTH间接促进钙的吸收。这些作用共同维持了血钙和血磷的稳定,对于神经传导、肌肉收缩和血液凝固等生理过程至关重要。 PTH分泌的调控 PTH的分泌主要受到血钙水平的负反馈调节。当血钙水平降低时,甲状旁腺分泌更多的PTH,以提高血钙水平;反之,当血钙水平升高时,PTH分泌减少。此外,血磷水平和维生素D也对PTH分泌有一定的调节作用。 PTH在疾病治疗中的应用 在临床上,PTH (1-84aa), Human 被用于治疗某些骨骼疾病。
它不仅在代谢调节中发挥关键作用,还可能参与免疫系统和神经系统的功能调节。
Hepcidin(铁调素)是一种由肝脏分泌的小分子抗菌肽,在调节全身铁代谢中发挥关键作用。Hepcidin通过抑制肠道铁吸收和巨噬细胞中铁的释放,维持体内铁的平衡。Recombinant Human Hepcidin(重组人Hepcidin)作为一种高效的研究工具,为深入研究Hepcidin的功能和机制提供了强大的支持。 Hepcidin是铁代谢的主要调节因子,其表达水平受到多种因素的调控,包括炎症、缺氧和铁水平。在炎症状态下,Hepcidin的表达增加,导致铁在巨噬细胞和肝细胞中储存,减少血浆铁的可用性,从而抑制病原体的生长。然而,Hepcidin的异常表达也可能导致铁代谢紊乱,如铁过载和贫血。此外,Hepcidin在某些疾病中(如慢性肾病和炎症性肠病)的表达失调与疾病进展密切相关。 重组人Hepcidin蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然Hepcidin的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其对铁吸收和铁释放的调节作用,揭示其在铁代谢中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估Hepcidin对肠道上皮细胞铁吸收的影响,以及对巨噬细胞中铁释放的调控作用。
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