该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对XCR1的特异性抗体提供了可能。
在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。
在药物筛选方面,该蛋白可用于评估潜在药物对LDLR功能的影响,以及药物对脂质代谢的调节作用。
在代谢生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine GDF15 Protein,His Tag(重组犬类GDF15蛋白,His标签)正成为探索GDF15功能和相关疾病机制的重要工具。 GDF15(生长分化因子15)是转化生长因子β(TGF-β)超家族的成员,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡和炎症反应等生理过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用引起了广泛关注。研究表明,GDF15能够通过作用于大脑中的特定受体,调节食欲和能量代谢,从而影响体重和血糖水平。此外,GDF15在多种疾病中表达异常,包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为GDF15蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类GDF15蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、代谢调节和疾病模型研究等。 利用重组犬类GDF15蛋白,研究人员可以深入探究GDF15在代谢调节中的作用机制。例如,通过与荧光标记的抗体结合,可以在活细胞成像中实时观察GDF15蛋白的动态分布和变化。
它在蛋白质的磷酸化过程中起到重要作用,并且参与许多细胞信号传导过程。
GCP-2(Granulocyte Chemotactic Protein-2),即粒细胞趋化蛋白-2,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、GCP-2的结构与功能 GCP-2的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为7.8 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,GCP-2还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、GCP-2在炎症反应中的作用 在炎症反应中,GCP-2的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,GCP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、GCP-2在疾病中的作用 GCP-2在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,GCP-2能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。
利用其膜蛋白分选功能,开发溶酶体靶向药物递送系统,提升基因/蛋白疗法效率。
心肌钙蛋白 - 1(CT - 1)是一种重要的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。它在人体心血管系统和代谢过程中发挥着关键的调节作用。CT - 1主要由心肌细胞和血管内皮细胞产生,参与调节心血管功能和组织修复。 CT - 1的生物学功能 CT - 1通过与其特异性受体结合发挥作用,主要调节心血管系统的功能。它能够促进心肌细胞的增殖和存活,增强心肌收缩力,从而维持心脏的正常功能。此外,CT - 1还能调节血管内皮细胞的功能,促进血管新生和血管修复,改善血液循环。在代谢方面,CT - 1能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解,从而在能量平衡中发挥重要作用。 CT - 1与疾病 CT - 1在多种心血管疾病和代谢性疾病中表现出异常的表达水平。例如,在心肌梗死、心力衰竭和高血压等疾病中,CT - 1的水平往往显著升高。这表明CT - 1可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,CT - 1能够刺激心肌细胞的增殖和存活,减轻心肌损伤,从而在心脏修复和再生中发挥保护作用。
MARCKS肽段(151-175)是其功能核心区域,特别是其磷酸化形式,更是细胞内信号传导的关键节点
重组人Fas蛋白(Recombinant Human Fas)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。Fas在细胞凋亡和免疫调节中发挥着关键作用,是研究细胞死亡机制和免疫系统功能的重要工具。 Fas(也称CD95或APO-1)是一种细胞表面受体,主要通过与Fas配体(FasL)结合,激活细胞内的凋亡信号通路。FasL主要表达于免疫细胞(如T细胞、自然杀伤细胞和树突状细胞)的表面。当Fas与FasL结合后,会引发细胞内的Caspase级联反应,导致细胞凋亡。这一过程对于维持免疫系统的稳态、清除病毒感染细胞和癌变细胞至关重要。此外,Fas信号通路还参与调节免疫细胞的活化和增殖,防止过度的免疫反应。 重组人Fas蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达Fas基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然Fas的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞凋亡和免疫调节中的作用机制。研究人员可以利用重组Fas蛋白研究其与FasL的相互作用,以及其在细胞凋亡信号通路中的功能。 在临床应用方面,Fas的异常表达与多种疾病相关。
它主要在大脑的特定区域表达,被认为可能作为大脑特异性的趋化因子或神经因子,调节免疫和神经细胞。
促卵泡激素β亚基(FSHB)是促卵泡激素(FSH)的重要组成部分,与α亚基结合形成具有生物活性的FSH二聚体。FSH在生殖系统中发挥关键作用,调节卵泡发育、精子生成以及性激素的合成。Recombinant Human FSHB Protein, hFc Tag(重组人FSHB蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究FSHB的功能和机制提供了强大的支持。 FSH是由垂体前叶分泌的糖蛋白激素,其β亚基(FSHB)赋予了FSH特异性的生物学功能。FSH通过与靶细胞上的FSH受体结合,激活下游信号通路,从而调节生殖细胞的发育和性腺激素的分泌。在女性中,FSH促进卵泡的生长和成熟;在男性中,FSH支持精子的生成。FSH的异常分泌可能导致生殖功能障碍,如多囊卵巢综合征(PCOS)和某些类型的不孕症。 重组人FSHB蛋白(hFc标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。
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