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Recombinant Human AFP Protein,His Tag-球孢白僵菌SHMCCD70118-玫瑰色链霉菌IMASStudyClassM4.4

纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。

重组小鼠 IGF1R(Recombinant Mouse IGF1R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,广泛应用于细胞生长、代谢调控以及疾病机制的研究。IGF1R(胰岛素样生长因子 1 受体)在细胞的增殖、分化、存活和代谢中发挥着关键作用。 IGF1R 的生物学功能 IGF1R 是一种跨膜受体酪氨酸激酶,主要通过与其配体 IGF-1(胰岛素样生长因子 1)和 IGF-2 结合来激活其受体酪氨酸激酶活性。IGF1R 的激活可以触发多种下游信号通路,包括 PI3K-Akt 通路和 MAPK 通路。这些通路在细胞的增殖、分化、存活和代谢中起着重要作用。IGF1R 在多种组织和细胞类型中表达,尤其是在骨骼、肌肉和神经系统中。 重组小鼠 IGF1R 的应用 重组小鼠 IGF1R 的开发为研究其功能提供了极大的便利。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 IGF1R 与其配体的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。通过结合 IGF-1 或 IGF-2,重组 IGF1R 可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解细胞的生物学行为。

与传统化疗药物相比,它具有更高的选择性,减少了对正常组织的损伤,降低了治疗的副作用。

GUCY2C(鸟苷酸环化酶2C)是一种重要的跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道电解质平衡、细胞增殖和基因组稳定性。Recombinant Human GUCY2C(重组人GUCY2C蛋白)作为研究工具,为深入探索其功能和应用提供了重要支持。 GUCY2C的功能 GUCY2C通过其受体活性,将GTP转化为cGMP,从而调节细胞内信号通路。它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。此外,GUCY2C还参与调节食欲和能量平衡,其在大脑中的功能虽不完全明确,但被认为与下丘脑的食欲调节有关。 GUCY2C在疾病中的作用 GUCY2C的异常表达与多种疾病相关。其基因突变可导致家族性腹泻和胎粪性肠梗阻。此外,GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。例如,在结直肠癌中,GUCY2C的沉默与肿瘤代谢表型的重现有关。这表明GUCY2C可能在肿瘤发生和发展中扮演重要角色。 重组人GUCY2C蛋白的应用 重组人GUCY2C蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对GUCY2C的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

随着研究的不断深入,相信它将在未来的研究中发挥更加重要的作用,为攻克这些疾病贡献一份力量。

Oxytocin(催产素)是一种由九个氨基酸组成的神经肽激素,主要由下丘脑的视上核和室旁核神经元合成,并通过垂体后叶释放到血液循环中。催产素在生殖、社会行为和情绪调节中发挥着重要作用。 生理功能 分娩与哺乳:催产素在分娩过程中发挥关键作用,通过促进子宫平滑肌的收缩,帮助子宫扩张,从而促进分娩。在哺乳期间,催产素能够刺激乳腺平滑肌收缩,促进乳汁分泌。 社会行为:催产素在社会行为中也具有重要作用。它能够增强信任、减少焦虑和恐惧,促进社会互动和亲密关系的形成。研究表明,催产素在调节母婴关系、伴侣之间的亲密关系以及社会认知中发挥着关键作用。 情绪调节:催产素还参与情绪调节,能够减轻压力和焦虑,增强幸福感。它通过作用于大脑中的特定区域,影响情绪和行为反应。 作用机制 催产素通过与催产素受体结合,激活细胞内的信号通路,如 G 蛋白偶联受体(GPCR)信号通路。这种激活作用导致细胞内钙离子浓度升高,进而影响平滑肌的收缩和神经元的兴奋性。此外,催产素还能够调节神经递质的释放,如多巴胺和血清素,从而影响情绪和行为。 研究与应用 催产素的研究在多个领域取得了重要进展。

在骨髓移植和再生医学中,SCF 可以用于提高干细胞的存活率和分化效率,加速组织的修复和再生。

重组食蟹猴FLT3蛋白(Recombinant Cynomolgus FLT3)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于Fms样酪氨酸激酶家族。FLT3在造血干细胞和早期造血祖细胞的增殖、分化和存活中发挥关键作用,因此,重组食蟹猴FLT3蛋白的开发为血液系统发育和相关疾病研究提供了重要的工具。 FLT3主要表达于造血干细胞和早期造血祖细胞表面,通过与配体FLT3L结合,激活下游信号通路,调节造血细胞的增殖和分化。在正常生理条件下,FLT3信号通路对于维持造血系统的稳态至关重要。然而,FLT3的异常表达和突变与多种血液系统疾病的发生发展密切相关,特别是急性髓系白血病(AML)和急性淋巴细胞白血病(ALL)。在这些疾病中,FLT3的突变(如内部串联重复突变,ITD)导致其持续激活,促进白血病细胞的增殖和存活,是预后不良的重要标志。 重组食蟹猴FLT3蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组FLT3蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。

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。

在人类细胞的复杂调控网络中,表皮生长因子受体(EGFR,Epidermal Growth Factor Receptor)是一种关键的酪氨酸激酶受体,它在细胞生长、分化、存活和迁移中发挥着至关重要的作用。EGFR的异常激活与多种癌症的发生和发展密切相关,因此,它也是癌症治疗的重要靶点。 EGFR的结构与功能 EGFR是一种单链跨膜糖蛋白,属于ErbB受体家族。它由三个主要结构域组成:细胞外配体结合域、跨膜域和细胞内酪氨酸激酶域。当表皮生长因子(EGF)或其他配体与细胞外域结合时,EGFR发生二聚化,激活其酪氨酸激酶活性。随后,EGFR通过磷酸化多个下游靶蛋白,启动一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和JAK-STAT通路,从而促进细胞增殖、存活和迁移。 在癌症中的作用 EGFR在多种癌症中异常激活,尤其是在非小细胞肺癌(NSCLC)、结直肠癌、头颈部鳞状细胞癌和乳腺癌中。这种异常激活通常是由于EGFR基因的突变、扩增或过表达引起的。

通过研究DSG-2在心脏组织中的功能,可以为心血管疾病的治疗提供新的思路。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-10(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素10)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、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Siglec-10 (R119A)蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-10的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-10主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-10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Siglec-10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Siglec-10 (R119A)蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。

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