LRRC15主要表达于多种细胞类型,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。
在现代生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组小鼠IL-1β(Mouse IL-1β, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1β的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1β的生物学功能 IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1β的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1β的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
Recombinant Human技术作为生物医学研究的基石,正以其强大的力量推动着科学的进步。
重组食蟹猴HGF R蛋白(Recombinant Cynomolgus HGF R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于MET家族。HGF R(肝细胞生长因子受体,也称为MET)在细胞生长、分化、迁移和存活中发挥关键作用,广泛参与组织发育、再生和修复等生物学过程。因此,重组食蟹猴HGF R蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 HGF R主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它通过与肝细胞生长因子(HGF)结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,HGF R信号通路对于维持组织稳态和促进组织修复至关重要。在病理条件下,HGF R的异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 重组食蟹猴HGF R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HGF R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HGF R蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和再生中的具体作用机制。
随着研究的不断深入,它有望为人类健康事业带来新的希望和突破。
生长激素(GH,Growth Hormone),也称为人体生长素,是一种由脑下垂体前叶分泌的肽类激素。它在人体的生长发育、新陈代谢和免疫调节中发挥着至关重要的作用。GH的发现和研究,不仅为理解人体生长机制提供了重要线索,也为治疗生长相关疾病带来了希望。 生长激素的功能 GH的主要功能是促进身体的生长和发育。它通过刺激肝脏和其他组织产生胰岛素样生长因子-1(IGF-1),间接促进骨骼、肌肉和内脏器官的生长。GH还能直接作用于脂肪细胞,促进脂肪分解,增加能量供应。此外,GH在调节蛋白质合成和碳水化合物代谢方面也起着重要作用,有助于维持身体的正常生理功能。 GH分泌的调控 GH的分泌受到多种因素的调控,包括下丘脑释放的生长激素释放激素(GHRH)和生长抑素(SS)。GHRH刺激GH的分泌,而生长抑素则抑制其分泌。此外,睡眠、运动、应激和营养状态等也会影响GH的分泌。例如,深度睡眠和剧烈运动可以显著增加GH的分泌,而长期饥饿或营养不良则会导致GH分泌减少。
Biotinylated Human VEGF R3还可用于体外诊断和生物传感器开发。
Luteinizing Hormone Releasing Hormone (LH-RH),在鲑鱼中也称为鲑鱼促性腺激素释放激素(sGnRH),是一种由下丘脑合成的十肽激素。它在调控生殖功能方面发挥着关键作用,通过刺激垂体前叶释放促黄体生成素(LH)和促卵泡生成素(FSH),进而促进性腺功能和调节性激素分泌。 在鲑鱼的生殖周期中,LH-RH 的作用尤为重要。研究表明,通过注射 LH-RH 类似物,可以诱导鲑鱼的最终成熟和排卵。例如,在大西洋鲑(Salmo salar)中,使用 LH-RH 类似物可以提前并同步化卵子的排放,尤其在接近产卵期的成熟雌性中效果显著。此外,在银鲑(Oncorhynchus kisutch)中,LH-RH 类似物能够促进卵母细胞的成熟,诱导生殖细胞的破裂和排卵。 LH-RH 在鲑鱼中的作用机制也得到了深入研究。它通过与垂体细胞表面的高亲和力 G 蛋白偶联受体结合,激活细胞内的信号传导通路,从而调节 LH 和 FSH 的分泌。
未来的研究将继续探索其在不同生理过程中的作用,并开发出更有效的药物,以满足临床需求。
重组人N-Cadherin蛋白(Recombinant Human N-Cadherin, hFc Tag)是一种在细胞黏附、迁移和组织形态发生研究中极具价值的工具分子。N-Cadherin(神经钙黏蛋白)属于经典钙依赖性细胞黏附分子家族,主要表达于神经组织、内皮细胞和多种间充质来源的细胞,通过同源二聚体介导细胞-细胞连接,并调控Wnt/β-catenin信号通路,影响胚胎发育、神经突触形成及肿瘤转移。hFc标签位于胞外区C端,可通过蛋白A/G一步纯化获得高纯度蛋白,同时显著延长体内半衰期,便于ELISA、SPR或流式检测其与配体、抗体的相互作用。 该重组蛋白采用HEK293真核表达系统制备,保留天然构象和糖基化修饰,可用于:① 体外细胞黏附实验,研究N-Cadherin介导的细胞聚集与迁移;② 筛选靶向N-Cadherin的中和抗体或拮抗肽,阻断肿瘤侵袭;③ 构建Fc融合蛋白微球,捕获循环肿瘤细胞(CTC)。临床前研究表明,N-Cadherin在黑色素瘤、前列腺癌等上皮-间充质转化(EMT)中高表达,与转移潜能正相关。靶向N-Cadherin的ADC药物在动物模型中显著抑制肿瘤扩散。
核糖核酸酶R是一种3' - 5'外切酶,主要作用于RNA分子的3'末端,逐步移除核苷酸。
GRO-β(Growth-Regulated Oncogene-β),也称为CXCL2或MIP-2,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由活化的单核细胞和中性粒细胞产生,并在炎症部位表达。GRO-β对中性粒细胞具有趋化活性,能够吸引这些细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 生物学功能 GRO-β通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。它在多种免疫反应中起作用,包括伤口愈合、癌症转移和血管生成。在炎症反应中,GRO-β能够促进中性粒细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。 在疾病中的作用 GRO-β的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-β的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移。 临床应用潜力 由于GRO-β在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节GRO-β的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗自身免疫性疾病、某些类型的癌症以及其他炎症性疾病。
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