纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
重组生物素化人FGFR2β(IIIb)结构域蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR2β (IIIb) Domain Protein, Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、发育生物学以及疾病机制的研究中。FGFR2(成纤维细胞生长因子受体2)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生物学过程。FGFR2β(IIIb)是FGFR2的一种亚型,主要在上皮细胞中表达,对胚胎发育和组织修复具有重要作用。 FGFR2β(IIIb)的功能与作用 FGFR2是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR2β(IIIb)是FGFR2的一种选择性剪接亚型,主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育、组织修复和细胞分化。在胚胎发育过程中,FGFR2β(IIIb)通过调节细胞增殖和迁移,促进器官形成和组织分化。
尽管IFN-γ在大鼠免疫系统中的作用已被广泛研究,但其复杂的信号传导机制仍有许多未知之处。
重组人CD5L蛋白(Recombinant Human CD5L Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞。CD5L,也被称为补体C5a受体样1(C5a Receptor-like 1, C5L2),在免疫反应和细胞保护中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD5L是一种G蛋白偶联受体,主要功能是调节补体系统的激活和免疫细胞的信号传导。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD5L通过与补体成分C5a结合,调节其生物学活性,从而抑制补体的过度激活,保护细胞免受损伤。此外,CD5L还参与调节炎症反应,通过与多种细胞因子和趋化因子相互作用,调节免疫细胞的迁移和活化。 重组人CD5L蛋白的应用 重组人CD5L蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。
GAS6 在胚胎发育、组织修复、免疫反应以及肿瘤发生等生理和病理过程中发挥着重要作用。
重组FITC标记的人类VEGF165蛋白(His-Avi Tag)是一种在血管生成、肿瘤生物学以及组织修复研究中极具价值的工具。VEGF(血管内皮生长因子)是一类关键的细胞因子,其中VEGF165是VEGF家族中最主要的亚型之一,它在促进血管生成、维持血管通透性以及调节细胞迁移和存活中发挥重要作用。由于其在多种生理和病理过程中的关键作用,VEGF165已成为研究和治疗多种疾病的焦点。 VEGF165与血管生成 VEGF165通过与其受体(如VEGFR-1和VEGFR-2)结合,激活下游信号通路,从而促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,最终导致新血管的形成。这一过程在胚胎发育、组织修复和再生中至关重要。然而,在病理状态下,如肿瘤生长和某些心血管疾病中,VEGF165的异常表达会导致病理性血管生成,从而促进疾病的发展。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类VEGF165蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将VEGF165基因克隆到带有His-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
未来结合3D生物打印技术,BMPR-1A功能化支架或将成为复杂骨缺损修复的临床转化突破口。
重组人SPARC蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。SPARC(Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine)是一种分泌性糖蛋白,广泛存在于细胞外基质中,参与多种生物学过程,包括细胞黏附、迁移、增殖以及组织修复和重塑。它在胚胎发育、伤口愈合、肿瘤发生和心血管疾病中发挥重要作用。 SPARC的功能与机制 SPARC通过其富含半胱氨酸的结构域与其他细胞外基质蛋白(如胶原蛋白、纤连蛋白)相互作用,调节细胞外基质的组装和重塑。此外,SPARC还通过与细胞表面受体(如整合素)结合,影响细胞的黏附、迁移和增殖。在组织修复过程中,SPARC能够促进细胞外基质的沉积和重塑,加速伤口愈合。在肿瘤发生中,SPARC的表达水平与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。 重组人SPARC蛋白(His Tag)的特点 重组人SPARC蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
重组小鼠 G-CSF R 作为一种重要的研究工具,为血液学和免疫学研究提供了有力支持。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。它在人体的免疫系统中扮演着核心角色,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病研究与应用 TNF-α 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TNF-α 可能通过促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。
它在免疫系统中扮演着多重角色,既参与免疫应答的调节,又对组织修复和再生有着显著的促进作用。
在现代医学中,IFN-α2a(干扰素α2a)作为一种重要的生物制剂,为人类的抗病毒治疗和免疫调节提供了强大的支持。它属于I型干扰素家族,具有广泛的生物学活性,广泛应用于临床治疗多种疾病。 干扰素α2a的抗病毒机制 IFN-α2a是一种由白细胞产生的蛋白质,具有强大的抗病毒功能。它通过与细胞表面的干扰素受体结合,激活细胞内的信号通路,诱导多种抗病毒蛋白的表达。这些抗病毒蛋白能够抑制病毒的复制和传播,从而增强细胞的抗病毒能力。例如,IFN-α2a可以诱导RNA依赖的蛋白激酶(PKR)和2'-5'寡腺苷酸合成酶(OAS),这些酶能够直接抑制病毒的复制过程。 免疫调节作用 除了抗病毒功能外,IFN-α2a还具有重要的免疫调节作用。它可以激活自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-α2a还能促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的适应性免疫反应。通过这些机制,IFN-α2a不仅能够直接抑制病毒,还能通过增强免疫系统来间接清除病毒。 临床应用 IFN-α2a在临床上的应用非常广泛。
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