经镍柱亲和层析与分子筛两步纯化,纯度≥97%,内毒素<0.1 EU/μg,保留天然糖基化与二硫键构象
C-Type Natriuretic Peptide(CNP,C型钠尿肽)是一种由 22 个氨基酸组成的多肽激素,主要由血管内皮细胞和神经细胞分泌。CNP (1-22) 是其主要活性形式,在调节心血管系统和骨骼生长方面发挥着重要作用。 心血管调节功能 CNP (1-22) 在心血管系统中具有多种生理功能。它通过激活其特异性受体 NPR-B,增加细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)的水平,从而引起血管舒张,降低血压。此外,CNP 还能抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。这些作用使其在维持心血管系统稳态方面发挥关键作用。 骨骼生长与发育 CNP (1-22) 在骨骼生长和发育中也扮演着重要角色。它通过作用于骨骼生长板中的软骨细胞,促进软骨细胞的增殖和分化,从而促进骨骼的纵向生长。研究表明,CNP 在治疗儿童骨骼发育不良和某些遗传性骨骼疾病方面具有潜在的应用价值。 医学应用与研究前景 CNP (1-22) 的研究不仅有助于理解心血管和骨骼系统的生理机制,还为开发新型药物提供了靶点。例如,基于 CNP 的药物正在被开发用于治疗高血压、心力衰竭和某些骨骼疾病。
它最初是从中性粒细胞的溶菌酶中分离出来的,因其具有显著的免疫调节功能而受到广泛关注。
TAT 2-4 是一种源自 HIV-1 反式激活因子(Tat)的多肽,由 24 个氨基酸组成,具有高效的细胞穿膜能力。其序列富含精氨酸,呈现强碱性,能够携带多种生物分子(如蛋白质、核酸等)进入细胞。这种多肽在药物递送、基因治疗和细胞生物学研究中具有重要应用价值。 作用机制 TAT 2-4 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明它可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞。其跨膜效率受多种因素影响,包括被递送分子的尺寸、电荷、TAT 浓度、温度和细胞类型。此外,TAT 2-4 与细胞膜、细胞骨架和特定受体的相互作用,可诱导多种转运途径。 研究与应用 TAT 2-4 在生物医学研究中被广泛应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗肿瘤、神经退行性疾病和眼部疾病等。例如,TAT 2-4 被用于将绿色荧光蛋白(EGFP)递送至细胞内,证明了其在非融合表达形式下的递送能力。此外,TAT 2-4 还被用于研究细胞信号传导、基因表达调控和细胞间通讯等基本生物学过程。 结论 TAT 2-4 作为一种高效的细胞穿膜肽,为生物医学研究和治疗提供了强大的工具。
Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。
CD155(也称为PVR,Poliovirus Receptor)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫反应、细胞黏附和信号传导中发挥关键作用。重组生物素化人CD155蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CD155广泛表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、神经细胞和免疫细胞。它通过与多种配体结合,调节细胞间的相互作用和信号传导。例如,CD155是脊髓灰质炎病毒的受体,病毒通过与CD155结合进入宿主细胞。在免疫系统中,CD155通过与TIGIT(T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域)和CD226(DNAM-1)结合,调节T细胞和NK细胞的活化和功能。TIGIT与CD155结合后传递抑制性信号,抑制T细胞和NK细胞的活性;而CD226与CD155结合后传递共刺激信号,促进免疫细胞的活化。 在病理状态下,CD155的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD155,通过与TIGIT结合抑制抗肿瘤免疫反应,实现免疫逃逸。
Tris、硼酸和 EDTA:维持电泳过程中的缓冲体系,确保电泳条件的稳定。
重组大鼠GM-CSF(Recombinant Rat GM-CSF,粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子)是一种重要的细胞因子,属于集落刺激因子家族。它在免疫调节和细胞增殖中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和血液学研究。 结构与特性 重组大鼠GM-CSF是一种非糖基化的单链多肽,含有127个氨基酸,分子量约为14.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠GM-CSF通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种细胞类型的增殖和分化。它对粒细胞和巨噬细胞的增殖和分化具有显著的促进作用,其ED50值通常在1-10 ng/ml之间。此外,GM-CSF还能够增强巨噬细胞的吞噬功能和杀伤能力,促进树突状细胞的成熟和活化,从而增强免疫反应。 应用与研究 重组大鼠GM-CSF广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和血液学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。
该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和一些软骨组织中有少量表达。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。GM-CSF在人体的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用。特别是通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, P. pastoris-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒细胞和巨噬细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 毕赤酵母表达的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
外,IGF-BP-3 水平的降低也与生长迟缓、代谢紊乱等疾病有关。
Siglec-8(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素-8)是一种主要表达于嗜酸性粒细胞、肥大细胞和某些B细胞亚群表面的免疫调节分子。它通过识别糖基化的配体,调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌和细胞凋亡。Siglec-8在过敏反应和炎症性疾病中发挥重要作用,尤其是在哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎等疾病中。Biotinylated Human Siglec-8 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人Siglec-8蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究Siglec-8的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 Siglec-8的功能与作用机制 Siglec-8通过识别糖基化的配体,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活化和功能。在正常生理条件下,Siglec-8有助于维持免疫系统的稳态,防止过度炎症反应。然而,在过敏性疾病中,Siglec-8的异常表达或功能失调与嗜酸性粒细胞和肥大细胞的过度活化密切相关。Siglec-8的激活可以诱导这些细胞的凋亡,从而减轻过敏反应和炎症。因此,Siglec-8已成为过敏性疾病研究和治疗的重要靶点。
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