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Recombinant Biotinylated Human VEGF121 Protein,His-Avi Tag-毒三素链霉菌-圈卷产色链霉菌SHMCCD61255

Periostin还参与伤口愈合过程,通过促进成纤维细胞的迁移和细胞外基质的重塑,加速组织的修复。

在生物医学研究中,整合素αVβ6(Integrin αVβ6)作为一种关键的细胞表面受体,其在细胞黏附、迁移、组织修复和疾病发生中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人整合素αVβ6异二聚体蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究整合素αVβ6的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 整合素αVβ6:关键的细胞黏附与信号转导受体 整合素αVβ6是一种异二聚体细胞表面受体,由αV和β6两个亚基组成。它通过与细胞外基质(ECM)中的多种配体(如纤维连接蛋白和层粘连蛋白)结合,介导细胞与细胞外基质的黏附和信号转导。整合素αVβ6在多种细胞类型中表达,包括上皮细胞、成纤维细胞和某些免疫细胞。它在细胞迁移、组织修复和炎症反应中发挥重要作用。此外,整合素αVβ6的异常表达与多种疾病相关,如纤维化疾病、某些类型的癌症和慢性炎症性疾病。因此,深入研究整合素αVβ6的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在感染性炎症中,IL-8(77aa)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

在生物医学研究领域,尤其是针对脂质代谢和心血管疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus ANGPTL3(重组食蟹猴血管生成素样蛋白3)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 ANGPTL3(Angiopoietin-like protein 3)是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族。它在脂质代谢、胰岛素抵抗以及心血管疾病等生理和病理过程中发挥着重要作用。在食蟹猴中,ANGPTL3的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴ANGPTL3成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型。 重组食蟹猴ANGPTL3通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在脂质代谢研究中,ANGPTL3在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。重组食蟹猴ANGPTL3可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及与其他脂质代谢相关蛋白的相互作用。

其独特的结构设计和高灵敏度的荧光信号使其成为研究蛋白酶相关生物学过程的重要工具。

重组人BST1蛋白(Recombinant Human BST1 Protein, His Tag)是一种II型跨膜糖蛋白,分子量约37 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素60%)。 突破性应用 自身免疫病治疗:在胶原诱导关节炎小鼠模型中,rhBST1-His显著降低关节炎症评分(降低42%),其酶活性产物cADPR通过调节钙信号抑制Th17分化。 肿瘤转移抑制:BST1高表达与结直肠癌转移正相关,His标签蛋白可作为竞争性抑制剂阻断BST1-CD157相互作用。

重组技术的应用使得重组食蟹猴 LY75 蛋白的生产成为可能。

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。

该蛋白还添加了 His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。

重组大鼠MANF(Recombinant Rat MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的神经保护蛋白,属于内质网应激反应蛋白家族。它在神经保护、细胞应激反应和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于神经科学和细胞生物学研究。 结构与特性 重组大鼠MANF是一种非糖基化的单链多肽,含有181个氨基酸,分子量约为20.0 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MANF具有显著的神经保护活性。它能够促进神经元的存活和生长,特别是在缺血、缺氧和神经毒性损伤等条件下。MANF通过与神经元表面的受体结合,激活下游信号通路,从而促进神经元的存活和修复。此外,MANF还能够调节内质网应激反应,减轻细胞应激损伤,增强细胞的存活能力。 应用与研究 重组大鼠MANF广泛应用于细胞培养、神经保护研究和疾病模型构建。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在研究帕金森病和缺血性脑损伤时,MANF被证明能够显著改善神经元的存活和功能。

它可用于优化抗体的结合和内化过程,从而提高靶向治疗的疗效。

CLIP(Class II-associated invariant chain peptide)是一种源自不变链(Invariant Chain, Ii)的肽段,广泛存在于抗原呈递细胞中。CLIP (86-100) 是Ii链中一个重要的片段,它在MHC II类分子的抗原呈递过程中发挥着关键作用,是免疫调节的重要参与者。 CLIP在MHC II类分子中的作用 MHC II类分子主要负责将外源性抗原呈递给CD4+ T细胞,从而激活免疫反应。在抗原呈递过程中,Ii链起到保护MHC II类分子不被过早降解的作用。当MHC II类分子在内质网中组装完成后,Ii链会被部分降解,但CLIP片段会残留在MHC II类分子的抗原结合槽中,阻止其过早结合抗原。只有当CLIP被HLA-DM分子替换后,MHC II类分子才能结合外源性抗原,并将其呈递给T细胞。 CLIP (86-100)的免疫调节功能 CLIP (86-100) 是Ii链中一个高度保守的片段,其序列在不同物种中具有高度相似性。研究表明,CLIP (86-100)能够与多种MHC II类分子结合,形成稳定的复合物。

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