在小鼠造血研究中,重组小鼠 IL - 11 被广泛用于模拟和研究造血过程。
重组人DKK1 N末端结构域蛋白(Recombinant Human DKK1 N-Terminal Domain Protein, mFc Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,将人DKK1蛋白的N末端结构域与小鼠免疫球蛋白G(mFc)片段融合。这种融合蛋白为研究Wnt信号通路的调控机制提供了新的视角,是探索细胞增殖、分化和发育过程的关键工具。 DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,主要通过与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6(LRP5/6)结合,抑制Wnt信号通路的激活。Wnt信号通路在胚胎发育、组织稳态和癌症发生中起着关键作用。虽然DKK1的C末端结构域是其与LRP5/6相互作用的关键区域,但N末端结构域同样具有重要的生物学功能。研究表明,DKK1的N末端结构域可能参与调节其自身的稳定性、分泌以及与其他细胞表面受体的相互作用。 在融合蛋白的设计中,mFc标签的引入不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行纯化。此外,mFc标签还赋予了该蛋白与抗小鼠IgG抗体的特异性结合能力,使其在免疫学实验中具有广泛的应用前景。
KLKB1主要由肝脏合成,以无活性的酶原形式存在于血浆中,经因子XIIa切割后激活。
Recombinant Mouse Siglec-15(重组小鼠唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素 - 15)是一种在免疫调节和肿瘤微环境中发挥重要作用的跨膜蛋白。Siglec-15属于Siglec家族,主要表达于巨噬细胞、树突状细胞和破骨细胞等细胞表面。 免疫调节功能 Siglec-15通过与唾液酸化糖蛋白(如唾液酸Tn抗原)结合,抑制T细胞的活性,从而发挥免疫抑制作用。这种抑制作用与PD-1/PD-L1途径类似,但Siglec-15的作用机制独立于PD-1/PD-L1通路。因此,Siglec-15被认为是免疫检查点疗法的潜在靶点,尤其是在对抗PD-1/PD-L1耐药的肿瘤中。 在肿瘤微环境中的作用 Siglec-15在多种肿瘤组织中异常高表达,包括胰腺癌、乳腺癌和软骨肿瘤等。肿瘤细胞和肿瘤相关巨噬细胞上的Siglec-15通过与唾液酸聚糖结合,促进肿瘤微环境中的免疫抑制,抑制T细胞介导的抗肿瘤免疫反应。研究表明,阻断Siglec-15可以增强肿瘤微环境中的抗肿瘤免疫力,并抑制某些小鼠模型中的肿瘤生长。 骨代谢调节 Siglec-15在破骨细胞的发育和分化中也起着关键作用。
通过抑制 Bradykinin (1-7) 的生成或作用,可以开发出用于治疗高血压和心力衰竭的药物。
在自身免疫疾病的研究中,桥粒芯蛋白3(DSG3,Desmoglein 3)作为一种重要的自身抗原,因其在天疱疮等自身免疫性皮肤病中的关键作用而备受关注。Recombinant Human DSG3 (HLA-A01:01) Protein(重组人DSG3(HLA-A01:01)蛋白)为研究DSG3特异性T细胞反应提供了强大的工具。 DSG3的功能与作用机制 DSG3是一种桥粒芯蛋白,主要在皮肤和黏膜的上皮细胞中表达,参与细胞间的黏附作用。在天疱疮患者中,自身抗体攻击DSG3,导致皮肤和黏膜的水疱形成。DSG3的表位肽能够被HLA-A*01:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。这种免疫反应在天疱疮的发病机制中具有重要意义。 重组人DSG3(HLA-A*01:01)蛋白 重组人DSG3(HLA-A*01:01)蛋白通过His-Avi Tag进行标记,使其能够形成稳定的复合物结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。这种结构不仅提高了检测的灵敏度,还增强了实验的稳定性,使其成为研究DSG3特异性T细胞反应的理想工具。
LILRB4在肿瘤、自身免疫性疾病、过敏反应以及移植免疫中均发挥重要作用。
Recombinant Human Proteins(重组人类蛋白)是通过基因工程技术生产的蛋白质,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。这些蛋白质在药物开发、疾病诊断和治疗中发挥着至关重要的作用,为现代医学的进步提供了强大的支持。 生物学功能与应用 重组人类蛋白能够模拟体内天然蛋白质的功能,用于研究细胞信号传导、免疫反应、细胞增殖和分化等基本生物学过程。例如,重组人类胰岛素(Recombinant Human Insulin)是糖尿病治疗中的重要药物,通过基因工程技术生产的重组胰岛素与天然胰岛素具有相同的生物活性,能够有效调节血糖水平。此外,重组人类生长激素(Recombinant Human Growth Hormone)被用于治疗生长激素缺乏症,促进儿童的生长发育。 疾病治疗 重组人类蛋白在多种疾病的治疗中具有广泛的应用。重组人类干扰素(Recombinant Human Interferon)被用于抗病毒治疗,如治疗慢性乙型肝炎和丙型肝炎。
高灵敏度:对核酸的迁移影响小,信噪比高,荧光信号强,背景信号低。
Recombinant Mouse HGF Protein(重组小鼠肝细胞生长因子,简称HGF)是一种重要的细胞生长因子,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用。 功能与作用 HGF通过与细胞表面的c-Met受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和迁移。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括肝细胞、肾细胞、内皮细胞和成纤维细胞。在组织修复过程中,HGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,HGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。HGF还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠HGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,HGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在肝细胞培养中,HGF能够显著促进肝细胞的增殖和再生。在组织工程中,HGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,HGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。
在肿瘤微环境中,IL-13Ra2 的表达水平与肿瘤的侵袭性和预后密切相关。
Orexin B(也称为下丘脑分泌素-2)是一种由28个氨基酸组成的神经肽,与Orexin A共同由下丘脑外侧区的神经元分泌。Orexin B在调节睡眠-觉醒周期、食欲、情绪和奖赏机制等生理过程中发挥关键作用。 结构与受体 Orexin B是一种线性多肽,与Orexin A相比,它在多种哺乳动物中的氨基酸序列存在一些差异。Orexin B主要通过与两种G蛋白偶联受体(OX1R和OX2R)结合来发挥生物学功能。OX1R和OX2R在中枢神经系统中广泛分布,且两者的亲和力有所不同,Orexin B对OX2R的亲和力比OX1R高。 生理功能 睡眠与觉醒:Orexin B通过激活OX2R,促进觉醒并抑制非快动眼睡眠期(NREM)和快动眼睡眠期(REM)。 食欲调节:Orexin B作用于下丘脑相关神经元,刺激摄食行为。 心血管调节:Orexin B影响交感神经系统,调节血压和心率。 神经保护:在帕金森病模型中,Orexin B通过OX2R对黑质多巴胺能神经元产生兴奋作用,保护神经元免受损伤。 情绪与奖赏:Orexin B参与调节奖赏机制和情绪,影响动机和快感。
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