PYY(3-36)作为一种关键的食欲调节因子,在维持能量平衡和控制体重方面发挥着重要作用。
重组人CHRDL1蛋白(Recombinant Human CHRDL1 Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,属于BMP(骨形态发生蛋白)拮抗剂家族。CHRDL1,也被称为Cerberus,是一种多功能蛋白,在胚胎发育、组织修复和细胞分化中发挥着关键作用,是研究发育生物学和再生医学的重要工具。 胚胎发育与组织修复 CHRDL1是一种分泌性蛋白,主要通过与BMP等TGF-β超家族成员结合,抑制其生物学活性。BMP在胚胎发育和组织修复中起着关键作用,而CHRDL1通过拮抗BMP的活性,调节胚胎的形态发生和组织的再生过程。在胚胎发育过程中,CHRDL1参与调节细胞的增殖、分化和迁移,确保器官和组织的正常形成。此外,CHRDL1还参与调节细胞外基质的合成和重塑,影响细胞的黏附和迁移能力。 重组人CHRDL1蛋白的应用 重组人CHRDL1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CHRDL1蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
通过比较实验组和阴性对照组的结果,研究人员可以更准确地评估疫苗的效果。
重组人乳铁蛋白(Recombinant Human Lactoferrin,植物表达)是一种通过植物表达系统生产的多功能蛋白质,具有抗菌、抗病毒、免疫调节和促进肠道健康等多种生物学功能。乳铁蛋白是一种存在于人乳汁、唾液和泪液中的铁结合蛋白,因其独特的生物学特性而备受关注。 背景与功能 乳铁蛋白是一种具有多种生物活性的蛋白质,能够结合铁离子,从而抑制细菌和病毒的生长。它通过螯合铁离子,剥夺微生物生长所需的铁元素,从而发挥抗菌作用。此外,乳铁蛋白还具有免疫调节功能,能够增强免疫细胞的活性,促进免疫系统的正常运作。在肠道健康方面,乳铁蛋白能够调节肠道菌群,促进有益菌的生长,抑制有害菌的繁殖,从而维护肠道微生态平衡。 植物表达系统的应用 植物表达系统是一种新兴的生物技术手段,利用植物细胞或组织作为生物反应器,生产重组蛋白质。与传统的微生物或动物细胞表达系统相比,植物表达系统具有成本低、安全性高、易于规模化生产等优点。重组人乳铁蛋白通过植物表达系统生产,不仅保留了天然乳铁蛋白的生物学活性,还避免了动物源性病原体污染的风险,是一种安全、高效的生产方式。
重组人 PDGF-BB 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。
重组人TENM2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。TENM2(Teneurin-2)是一种跨膜蛋白,属于Teneurin家族,广泛参与神经发育、细胞黏附和细胞间信号转导。它在神经系统中发挥重要作用,调节神经元的分化、迁移和突触形成。 TENM2的功能与机制 TENM2通过其胞外区的多个结构域与其他细胞表面分子相互作用,调节细胞间的黏附和信号转导。它在神经发育过程中对神经元的分化、迁移和突触形成至关重要。此外,TENM2还参与调节细胞的增殖和存活,影响组织的发育和修复。TENM2的功能异常与多种神经系统疾病相关,如神经发育障碍和神经退行性疾病。 重组人TENM2蛋白(His Tag)的特点 重组人TENM2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。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然TENM2的结构域和细胞间相互作用功能。
随着对胰多肽研究的不断深入,相信它在临床诊断和治疗中的价值将得到更充分的挖掘和应用。
重组人TNFRSF11A蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TNFRSF11A(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 11A),也称为RANK(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB),是TNF受体超家族的重要成员,广泛参与骨代谢和免疫调节。它在调节骨吸收、免疫细胞分化和组织修复中发挥关键作用。 TNFRSF11A的功能与机制 TNFRSF11A通过其胞外区与配体RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand)结合,激活下游的信号通路。RANKL主要由成骨细胞和免疫细胞分泌,通过与RANK结合,调节破骨细胞的分化和活性,促进骨吸收。此外,TNFRSF11A还参与调节免疫细胞的分化和功能,如树突状细胞的成熟和T细胞的活化。TNFRSF11A的功能异常与多种疾病相关,如骨质疏松症、骨硬化症和某些自身免疫性疾病。
与完整的 PYY 相比,PYY(3-36)在结构上更加稳定,且具有更高的生物活性。
重组人MSR1蛋白(Recombinant Human MSR1, His Tag)是研究脂质代谢、炎症反应与动脉粥样硬化机制的核心工具。MSR1(Macrophage Scavenger Receptor 1),又称SR-AI/CD204,是一种Ⅱ型跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、树突状细胞及血管内皮细胞。其胞外段含胶原样结构域和α-螺旋卷曲结构域,可识别并内吞氧化低密度脂蛋白(oxLDL)、细菌脂多糖(LPS)等多种配体,介导胆固醇沉积与病原体清除。 His标签位于C端,使蛋白可通过Ni²⁺亲和层析一步纯化至>95 %纯度,并可直接用于ELISA、表面等离子共振(SPR)或微球捕获实验,定量检测与oxLDL、LPS的相互作用。重组MSR1保留了天然构象,适用于体外细胞实验:包被后可促进巨噬细胞黏附与脂质摄取;加入培养基可抑制泡沫细胞形成,验证其作为潜在靶点的可行性。 临床前研究表明,MSR1在动脉粥样硬化斑块中高表达,与斑块不稳定性密切相关。利用重组蛋白筛选的MSR1抑制剂或中和抗体,已在小鼠模型中显著减少脂质沉积与炎症浸润。
近年来的研究发现,Siglec-15在肿瘤免疫逃逸中也发挥关键作用。
CXCL16,也称为SR-PSOX,是CXC趋化因子家族中的一员,具有多种生物学功能。它是一种膜结合趋化因子,能够以可溶性或跨膜形式存在。CXCL16在小鼠中由246个氨基酸组成,包括一个26个氨基酸的信号肽、一个88个氨基酸的趋化因子结构域、一个87个氨基酸的黏蛋白样间隔区、一个22个氨基酸的跨膜结构域和一个23个氨基酸的细胞质尾。它与CXCR6受体结合,发挥其生物学功能。 CXCL16在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和平滑肌细胞。它不仅在免疫细胞的趋化和迁移中起关键作用,还参与炎症反应和动脉粥样硬化的病理过程。CXCL16能够诱导CXCR6+细胞(如活化的CD8+ T细胞、NK细胞和NKT细胞)的迁移,并促进抗原呈递细胞(APC)与CD8+ T细胞之间的相互作用。此外,CXCL16还作为一种清道夫受体,特异性结合氧化低密度脂蛋白(OxLDL),在动脉粥样硬化病变的形成中发挥重要作用。 在肿瘤学领域,CXCL16/CXCR6轴对小鼠胶质瘤细胞和人类原发性胶质母细胞瘤(GBM)细胞具有直接影响,促进肿瘤细胞的生长、迁移和侵袭。
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