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重组人DPPIV蛋白是研究代谢疾病、免疫调节和癌症治疗的重要工具。

重组小鼠酸性甘油三酯酶(Recombinant Mouse AMCase)是一种重要的酶类蛋白,近年来在过敏反应和免疫学研究中备受关注。AMCase(Acid Maltase)是一种酸性酶,主要参与糖类代谢,但在免疫反应中也发挥着关键作用。 重组小鼠 AMCase 是通过基因工程技术生产的,能够高度模拟天然 AMCase 的结构和功能。这种重组蛋白为研究其在过敏反应和免疫调节中的作用提供了有力工具。在生理条件下,AMCase 主要存在于溶酶体中,参与糖原和糖脂的代谢。然而,近年来的研究发现,AMCase 在过敏反应中也扮演着重要角色。 在过敏性炎症中,AMCase 的表达水平显著升高。研究表明,AMCase 可能通过调节炎症细胞的活化和细胞因子的分泌,参与过敏反应的发生和发展。例如,在过敏性哮喘和过敏性鼻炎中,AMCase 的活性增加与炎症细胞的浸润和组织损伤密切相关。重组小鼠 AMCase 可用于构建体外细胞模型和体内动物模型,研究其在过敏反应中的具体作用机制。 此外,重组小鼠 AMCase 还可用于药物筛选和验证。

CD42b也被称为糖蛋白Ibα(GPIbα),是血小板GPIb-IX-V复合物的组成部分。

在生物医学研究中,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 CD228(重组人CD228蛋白)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞分化和疾病研究领域的焦点。 CD228蛋白的特性 CD228,也称为黑转铁蛋白(Melanotransferrin),是转铁蛋白超家族的一员,具有高亲和力的铁离子结合能力。它最初被发现是一种与黑色素瘤相关的抗原,主要表达在黑色素瘤细胞、胚胎组织和某些肿瘤细胞中。CD228在细胞铁离子吸收、细胞生长调节和细胞分化中发挥重要作用。 重组人CD228蛋白的应用 细胞分化研究 CD228在细胞分化中扮演着关键角色。研究表明,CD228的表达水平与人骨髓间充质干细胞(hBM-MSC)的分化潜能密切相关。通过siRNA介导的CD228敲低实验,发现其表达下调可以增强hBM-MSC向成骨和脂肪细胞系的分化能力。这表明CD228可能作为细胞分化的负向调节因子,调控细胞的多向分化潜能。 疾病研究 CD228在多种疾病中具有潜在的诊断和治疗价值。在黑色素瘤中,CD228与肿瘤的转移和血管生成相关。

在肝脏疾病研究中,重组食蟹猴甲胎蛋白可用于研究其在肝细胞癌发生发展中的作用机制。

Fractalkine(CX3CL1)是一种独特的趋化因子,属于CX3C趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。Fractalkine不仅以可溶性形式存在,还能以膜结合形式锚定在细胞表面,这使其在免疫细胞的相互作用中具有独特的功能。 Fractalkine的结构与功能 Fractalkine是一种由210个氨基酸组成的蛋白,分子量约为32kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体CX3CR1结合,发挥其生物学功能。CX3CR1主要表达在单核细胞、巨噬细胞、T细胞和某些神经细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 Fractalkine在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,Fractalkine的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 Fractalkine不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。

重组小鼠 ICAM-1 蛋白(Recombinant Mouse ICAM-1 Protein)是一种重要的细胞表面黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。ICAM-1(Intercellular Adhesion Molecule-1)在免疫反应、炎症发生以及细胞间相互作用中发挥关键作用,是研究免疫与炎症机制的重要工具。 ICAM-1 的生物学功能 ICAM-1 是一种跨膜蛋白,主要表达于内皮细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些上皮细胞表面。它通过与白细胞表面的整合素(如 LFA-1 和 Mac-1)结合,介导白细胞的黏附和迁移,是白细胞滚动、黏附和穿越内皮细胞进入炎症部位的关键步骤。此外,ICAM-1 还参与调节免疫细胞的活化和信号传导,影响免疫反应的强度和持续时间。 ICAM-1 与疾病的关系 ICAM-1 的异常表达与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病密切相关。在动脉粥样硬化中,ICAM-1 的高表达促进白细胞在血管内皮的黏附和浸润,加剧炎症反应和斑块形成。在类风湿性关节炎中,ICAM-1 的表达增加导致关节滑膜的白细胞浸润,加剧关节炎症和组织损伤。

Hsp27还参与调节细胞骨架的稳定性,尤其是在细胞迁移和形态维持过程中。

VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF165能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF165还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF165的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,VEGF165的过表达可能导致肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持。

LILRA3在肿瘤微环境中的异常表达也引起了研究者的关注。

重组人MXRA8蛋白(Recombinant Human MXRA8 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛应用于细胞黏附、组织重塑以及病毒感染机制的研究中。MXRA8在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、上皮细胞和某些肿瘤细胞,参与细胞间相互作用和细胞外基质的重塑。 背景与功能 MXRA8(Matrix Remodeling Associated 8)是一种跨膜蛋白,属于免疫球蛋白超家族。它通过其免疫球蛋白样结构域与多种细胞外基质蛋白和细胞表面受体相互作用,调节细胞黏附、迁移和组织重塑。此外,MXRA8还被发现是多种α病毒(如基孔肯雅病毒、罗斯河病毒等)的受体,参与病毒的入侵过程。 重组蛋白的应用 重组人MXRA8蛋白通过基因工程技术制备,带有C端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然MXRA8相似的生物学活性,可用于多种实验研究。在细胞实验中,重组MXRA8蛋白可用于研究其对细胞黏附和迁移的影响,例如通过促进细胞与细胞外基质的结合来增强细胞的稳定性。

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