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LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。

Recombinant Biotinylated Human ANGPTL2(生物素标记的重组人血管生成素样蛋白2,ANGPTL2)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究炎症反应、代谢调节以及相关疾病机制提供了重要的工具。ANGPTL2是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,广泛表达于多种细胞类型中,包括免疫细胞、内皮细胞和脂肪细胞。它在炎症、代谢紊乱和肿瘤微环境的形成中发挥重要作用。 在炎症反应中,ANGPTL2能够调节免疫细胞的活化和迁移。它通过与细胞表面受体结合,促进炎症因子的分泌,加剧炎症反应。此外,ANGPTL2在代谢调节中也扮演关键角色。它能够影响脂肪细胞的代谢功能,调节脂质代谢和能量平衡。在肥胖和2型糖尿病等代谢性疾病中,ANGPTL2的水平显著升高,与代谢紊乱和慢性炎症密切相关。因此,ANGPTL2被认为是代谢性疾病和炎症研究的重要靶点。 生物素标记技术为ANGPTL2的研究提供了强大的支持。

未来的研究将进一步揭示其详细的生物机制,并探索其在药物开发、生物材料和诊断工具中的应用潜力。

牛源碱性成纤维细胞生长因子(FGF-basic,bFGF)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。bFGF在细胞增殖、分化、迁移和存活中发挥着重要作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 bFGF的结构与功能 bFGF是一种小分子多肽,由155个氨基酸组成,具有高度的保守性。它通过与细胞表面的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 bFGF在多种生理过程中发挥着关键作用。例如,在胚胎发育过程中,bFGF能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。在组织修复过程中,bFGF的表达显著增加,它能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速伤口愈合和组织再生。此外,bFGF还参与血管生成,对维持血管的完整性和功能具有重要意义。 在疾病治疗中的应用 bFGF在疾病治疗中的应用前景广阔。在组织工程和再生医学中,bFGF被用于促进组织的再生和修复。

GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。

在免疫学和疾病治疗领域,SLAMF6(SLAM家族成员6,也称为NTB-A)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的活化、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人SLAMF6蛋白的开发,为深入研究SLAMF6的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 SLAMF6主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞和B细胞等免疫细胞表面,参与调节免疫细胞的活化和功能。它通过与自身或其他SLAM家族成员的同源或异源相互作用,调节免疫细胞间的信号传导。SLAMF6的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究SLAMF6的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人SLAMF6蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

dNTP Set Solution广泛应用于多种分子生物学实验,如基因扩增、cDNA合成等

重组人CD34(Recombinant Human CD34, His Tag)是一种110–120 kDa的I型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为造血干细胞(HSC)的经典标志物,CD34通过糖基化修饰介导细胞黏附与迁移,在造血重建、血管新生及肿瘤微环境调控中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD34胞外黏蛋白样结构域与L-选择素的亲和力(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 作为流式检测标准品,使外周血CD34⁺细胞定量CV值<3%; 在体外促进HSC与骨髓基质细胞黏附(黏附率提升2.1倍); 与抗CD34抗体联用,阻断白血病细胞骨髓归巢(归巢效率降低60%)。 突破性应用 造血干细胞移植:His-CD34磁珠富集CD34⁺细胞,使移植后血小板植入时间缩短2天; 血管新生调控:CD34⁺内皮祖细胞与胶原支架复合促进缺血下肢血管再生(毛细血管密度提升3.5倍); 肿瘤靶向治疗:抗CD34-药物偶联物特异性杀伤白血病干细胞(CD34⁺CD38⁻细胞减少70%)。

需解决hFc标签潜在的免疫原性问题(如抗Fc抗体产生),并优化糖基化修饰以提升稳定性。

Recombinant Human IL-5 R alpha(重组人白细胞介素-5受体α链)是一种关键的细胞表面受体蛋白,属于Ⅰ型细胞因子受体家族,是IL-5的功能性受体亚基。IL-5主要由Th2细胞、肥大细胞和嗜酸性粒细胞产生,主要功能是促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和活化,在过敏性疾病和寄生虫感染中发挥重要作用。IL-5 R alpha与IL-5结合后,与βc链(共同β链)形成高亲和力受体复合物,激活下游的JAK-STAT信号通路,从而介导嗜酸性粒细胞的生物学功能。 重组人IL-5 R alpha蛋白通常通过基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,并经过亲和层析纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。该蛋白可用于体外受体结合实验、信号通路研究及药物筛选实验,帮助研究人员深入理解IL-5/IL-5 R alpha信号轴在Ⅱ型免疫反应中的作用机制。 在疾病研究中,IL-5 R alpha被认为是治疗嗜酸性粒细胞相关疾病(如哮喘、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、嗜酸性肉芽肿性多血管炎等)的重要靶点。

重组生物素化人GFRAL蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人GFRAL蛋白上。

在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断发展为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GDF15蛋白(His-Avi Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GDF15在生理和病理过程中的作用提供了新的视角和方法。 GDF15:重要的细胞因子 GDF15(Growth Differentiation Factor 15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、凋亡以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。此外,GDF15的异常表达还与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究GDF15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。 重组生物素化人GDF15蛋白(His-Avi Tag)的优势 重组生物素化人GDF15蛋白(His-Avi Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人GDF15蛋白上,并带有His-Avi Tag。

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