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此外,IGF-BP-4 在心血管疾病中的作用也引起了研究者的关注。

重组食蟹猴前列腺特异性膜抗原(PSMA,Recombinant Cynomolgus PSMA)是一种在生物医学研究中备受关注的蛋白。PSMA是一种跨膜蛋白,主要在前列腺上皮细胞中表达,尤其是在前列腺癌细胞中显著上调。由于其在前列腺癌诊断和治疗中的潜在应用价值,PSMA已成为近年来癌症研究的热点之一。 PSMA与前列腺癌 PSMA不仅作为前列腺癌的标志物用于诊断,还在肿瘤的生长、侵袭和转移中发挥重要作用。其在前列腺癌细胞中的高表达使其成为理想的靶点,可用于开发特异性诊断试剂和靶向治疗药物。例如,PSMA靶向的PET成像技术已广泛应用于前列腺癌的早期诊断和分期,显著提高了诊断的准确性。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴PSMA蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将PSMA基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴PSMA蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。例如,PSMA通过与细胞外基质相互作用,调节细胞的黏附、迁移和侵袭能力。

适用性强:既可用于预制凝胶染色(胶染法),也可用于电泳后染色(泡染法),兼容多种核酸类型。

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。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。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,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。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。

GUCY2C在结直肠癌等肿瘤中的异常表达使其成为潜在的治疗靶点。

间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和多种恶性肿瘤细胞中高表达,包括卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等。Recombinant Human MSLN(重组人MSLN蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究MSLN在肿瘤生物学中的作用及其作为治疗靶点的潜力提供了有力支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。此外,MSLN在肿瘤细胞的增殖、迁移和免疫逃逸中也发挥重要作用,使其成为肿瘤诊断和治疗的潜在靶点。重组人MSLN蛋白的开发为研究MSLN的功能和机制提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组MSLN蛋白,能够模拟天然MSLN的结构和功能,便于在体外和体内实验中进行深入研究。研究人员可以利用重组MSLN蛋白进行细胞结合实验,研究其与肿瘤细胞的相互作用机制,以及在肿瘤细胞生物学行为中的作用。此外,重组MSLN蛋白还可用于开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,为肿瘤治疗提供新的策略。

IL - 8是一种重要的趋化因子,它在犬类的炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。

叶酸受体1(FOLR1)是一种高亲和力的叶酸结合蛋白,广泛参与细胞对叶酸的摄取和代谢。近年来,FOLR1因其在多种肿瘤中的异常高表达,逐渐成为癌症研究和治疗的热点靶点。Recombinant Mouse FOLR1 Protein, His Tag(重组小鼠FOLR1蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR1的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR1的功能与作用 FOLR1主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR1在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。然而,在多种癌症中,如卵巢癌、乳腺癌和非小细胞肺癌,FOLR1的表达显著上调。这种高表达与肿瘤细胞的增殖、侵袭和耐药性密切相关,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR1蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR1 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。His标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属螯合层析进行高效纯化。

在临床研究中发现,PYY 的水平与肥胖和代谢综合征等疾病存在关联。

LAH4是一种具有独特两亲性α-螺旋结构的抗菌肽,由26个氨基酸组成,其序列中含有较多的咪唑基。这种结构赋予了它强大的抗菌、核酸转染和细胞渗透活性。 抗菌特性 LAH4的抗菌机制主要依赖于其与细菌细胞膜的相互作用。其阳离子特性使其能够与细菌细胞膜表面带负电荷的磷脂头部结合,随后其两亲性的α-螺旋结构插入细胞膜的磷脂双分子层中,破坏细胞膜的完整性,形成跨膜通道,导致细胞内物质外泄,最终引起细菌死亡。这种抗菌机制使得LAH4对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有一定的抑制作用,甚至对一些耐药菌也表现出较好的抗菌效果。 核酸转染与细胞渗透 LAH4不仅在抗菌领域表现出色,还具有高效的核酸转染能力。它能够与核酸形成复合物,并通过与细胞膜相互作用,将核酸传递到细胞内部。这一特性使得LAH4在基因治疗领域具有潜在的应用价值。此外,LAH4还展现出细胞穿透能力,能够携带药物、基因或其他物质进入细胞内部,实现治疗效果。 研究与应用前景 近年来,关于LAH4的研究主要集中在提高其抗菌活性、稳定性和降低毒性等方面。例如,通过氨基酸替换、修饰等方法,设计合成了一系列LAH4的衍生物,以优化其性能。

通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 LY75 蛋白。

Recombinant Rhesus IL - 13(重组恒河猴白细胞介素 - 13)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。IL - 13 与 IL - 4 具有相似的生物学功能,主要由活化的 T 细胞产生,尤其是 Th2 细胞亚群。 生物学功能 IL - 13 在免疫反应中具有多种调节作用。它能够抑制单核细胞和巨噬细胞的活性,减少炎症因子的产生,如 IL - 1、TNF - α 和 IL - 6 等。此外,IL - 13 还能够促进 B 细胞的增殖和抗体的产生,特别是 IgE 的合成。在过敏反应中,IL - 13 通过诱导 IgE 的产生和促进肥大细胞的活化,加剧过敏症状。 炎症与组织修复 IL - 13 在组织修复过程中也起着重要作用。它能够刺激成纤维细胞的增殖和胶原蛋白的合成,促进组织的修复和再生。然而,IL - 13 的过度表达也可能导致组织纤维化,如在哮喘和特应性皮炎等疾病中,IL - 13 的高水平表达与气道高反应性和皮肤纤维化有关。

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