随着对其作用机制的深入研究,这种肽有望在生物医学领域发挥更大的作用。
叶酸受体4(FOLR4)是一种细胞表面蛋白,属于叶酸受体家族,参与叶酸的摄取和代谢。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复等过程中发挥关键作用,因此FOLR4在胚胎发育和组织再生中具有重要意义。近年来,FOLR4因其在某些疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR4(重组小鼠FOLR4蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR4的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR4的功能与作用 FOLR4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,FOLR4在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR4在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR4在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如某些妇科肿瘤和结直肠癌,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR4蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR4蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
通过抑制FZD7的活性,可能有助于阻止肿瘤细胞的增殖和转移,为癌症治疗提供新的靶点。
成纤维细胞生长因子10(FGF-10)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-10在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。特别是带有His标签的FGF-10(FGF-10 His),因其便于纯化和检测,成为研究中常用的工具。 FGF-10的结构与功能 FGF-10是一种小分子多肽,由208个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与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。FGF-10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。 在胚胎发育中的作用 FGF-10在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它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。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-10能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-10还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。
5'端腺苷酰化酶的主要功能是在DNA或RNA的5'末端添加一个腺苷酸(AMP)基团。
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。
重组食蟹猴CLEC12A蛋白的出现,为免疫学和病理学研究提供了新的工具。
重组小鼠β-Klotho蛋白(His标签)是一种通过基因工程技术制备的细胞表面蛋白,属于Klotho蛋白家族。β-Klotho在代谢调控、内分泌信号传导以及多种生理过程中发挥着重要作用,是代谢生物学和内分泌学研究中的重要工具。 β-Klotho的生物学功能 β-Klotho是一种单次跨膜蛋白,主要表达于肝脏、肾脏和脂肪组织中。它通过与成纤维细胞生长因子(FGF)受体家族成员结合,调节多种FGF的信号传导。β-Klotho在代谢调控中起关键作用,尤其是在调节能量代谢、脂质代谢和葡萄糖稳态方面。例如,β-Klotho与FGF21结合,调节脂肪分解和能量消耗,从而影响体重和代谢健康。 此外,β-Klotho还参与调节内分泌信号传导,影响多种激素的代谢和作用。例如,它在调节胰岛素样生长因子(IGF)信号传导中发挥重要作用,影响细胞的生长和分化。 重组小鼠β-Klotho蛋白(His标签)的优势 重组小鼠β-Klotho蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得β-Klotho蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。
重组人组蛋白H2A类型3蛋白在基因表达调控和染色质结构稳定性中扮演着重要角色。
重组人血管内皮生长因子121(Recombinant Human VEGF121 Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF121是VEGF家族中的一个关键成员,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。 生物学功能 血管生成:VEGF121是诱导血管生成的关键因子,能够促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。 血管通透性:VEGF121能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。 神经保护:VEGF121还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。 临床应用 心血管疾病:VEGF121在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。 肿瘤治疗:VEGF121在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF121的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。
在基础研究中,重组食蟹猴FAP蛋白可用于研究其在细胞外基质重塑中的作用机制。
在细胞因子信号传导网络中,白细胞介素 - 18 受体辅助蛋白(IL-18RAP)扮演着不可或缺的角色。重组食蟹猴 IL-18RAP 蛋白(His 标签)的出现,为研究这一关键蛋白的功能及其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。 IL-18RAP 是白细胞介素 - 18 受体复合物的重要组成部分,它与 IL-18 受体 1(IL-18R1)共同作用,参与 IL-18 信号的传导。IL-18 是一种重要的免疫调节因子,能够激活 T 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)等免疫细胞,促进其增殖和细胞因子分泌。而 IL-18RAP 在这一过程中起着至关重要的辅助作用,确保 IL-18 信号能够准确、高效地传递到细胞内。 重组食蟹猴 IL-18RAP 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-18RAP 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时有助于保持蛋白的结构和活性。
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