在大鼠模型中,PACAP (6-38) 的调节作用被用于研究应激反应和神经保护机制。
成纤维细胞生长因子6(FGF-6)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-6在组织修复、肌肉再生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。 FGF-6的结构与功能 FGF-6是一种小分子多肽,由184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-6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。 在组织修复中的作用 FGF-6在组织修复和再生中发挥着重要作用。特别是在肌肉组织中,FGF-6能够促进肌肉卫星细胞的增殖和分化,加速肌肉损伤后的修复过程。研究表明,FGF-6在运动损伤和肌肉疾病中的表达显著增加,它能够促进肌肉细胞的再生和功能恢复。 在心血管系统中的作用 FGF-6在心血管系统中也发挥着重要作用。它能够促进血管内皮细胞和平滑肌细胞的增殖,参与血管生成和修复。在心肌缺血和外周血管疾病中,FGF-6的表达增加,有助于改善血液供应和组织修复。
FcγRIIIB(CD16b)是一种低亲和力的IgG Fc受体,主要表达在中性粒细胞表面。
Recombinant Mouse BD-14(重组小鼠β-防御素14)是一种重要的抗菌肽,属于β-防御素家族。它是一种阳离子多肽,具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和包膜病毒。这种蛋白由45个氨基酸组成,分子量约为5.2 kDa。 功能与作用 重组小鼠BD-14在免疫系统中发挥着关键作用。它不仅具有直接的抗菌活性,还能够通过趋化作用吸引免疫细胞,增强机体的免疫反应。研究表明,BD-14能够促进树突状细胞的成熟,可能涉及TLR-4信号通路。此外,BD-14在肿瘤微环境中的表达可以吸引CCR6阳性的B细胞,促进血管生成和肿瘤组织的发展。 研究应用 在抗菌研究中,重组小鼠BD-14被广泛用于评估其对不同病原体的抑制效果。例如,体外实验表明,重组小鼠BD-14对非分型流感嗜血杆菌具有显著的抗菌活性,其最小抑菌浓度(MIC)为40 µg/ml。此外,BD-14还被用于研究其在骨髓炎小鼠模型中的抗菌作用。 生产与保存 重组小鼠BD-14通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达96%以上。
Kremen-2 蛋白是一种膜蛋白,它在细胞表面搭建起沟通外界信号与细胞内部反应的桥梁。
重组人丁酰胆碱酯酶(rhBCHE)是一种与乙酰胆碱酯酶(AChE)同源的丝氨酸水解酶,广泛存在于血浆及组织中,具有水解胆碱酯类底物(如丁酰胆碱)的活性。与AChE不同,BCHE不直接参与神经突触信号终止,但在解毒和神经保护中发挥关键作用,尤其在对抗有机磷毒剂(如神经毒剂)时,可作为高效“生物清除剂”。 研发进展与生产挑战 早期rhBCHE生产受限于低表达量(2–5 mg/L)和糖基化不足。近年通过优化表达系统(如CHO细胞EF-1α启动子)和融合蛋白技术(如与人血清白蛋白融合),产量提升至40 mg/L,并显著延长半衰期。此外,转基因植物(如水稻)和动物(如山羊)也被探索作为替代生产平台,但需解决糖基化差异和监管障碍。 临床应用潜力 解毒剂开发:rhBCHE可快速结合并中和有机磷毒剂,保护胆碱能系统免受损伤,是潜在的化学战或农药中毒急救药物。 神经退行性疾病:BCHE在阿尔茨海默病(AD)中活性代偿性升高,抑制其过度活性可能延缓胆碱能神经元退化,与AChE抑制剂联用或成新策略。 药代动力学优化:PEG化或糖基化修饰可进一步提升rhBCHE的稳定性与循环时间,增强体内疗效。
甲状腺素是调节新陈代谢、生长发育和能量平衡的关键激素。
重组食蟹猴IFN-α蛋白(Recombinant Cynomolgus IFN-α)是一种重要的细胞因子,属于I型干扰素家族。IFN-α(干扰素α)在抗病毒、免疫调节和抗肿瘤等方面发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IFN-α蛋白的开发为抗病毒研究和免疫治疗提供了重要的工具。 IFN-α主要由白细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和自然杀伤细胞)在病毒感染或其他刺激下产生。它通过与细胞表面的IFN-α受体结合,激活下游信号通路,诱导细胞产生多种抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α还调节免疫细胞的活化、增殖和功能,增强机体的免疫反应,对抗病毒感染和肿瘤细胞。 重组食蟹猴IFN-α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IFN-α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IFN-α蛋白可用于体外实验,研究其在抗病毒和免疫调节中的具体作用机制。例如,通过与细胞共培养,可以观察IFN-α对病毒复制的抑制作用,揭示其在抗病毒防御中的关键作用。
CDK5(细胞周期蛋白依赖性激酶5)是一种在神经元发育和功能中起关键作用的蛋白激酶。
在生物医学研究中,白细胞介素-3(Interleukin-3,IL-3)作为一种重要的造血生长因子,其在造血细胞的增殖、分化和存活中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-3蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-3:关键的造血生长因子 IL-3是一种由T细胞和肥大细胞产生的细胞因子,主要作用于造血干细胞和祖细胞,促进其增殖和分化。IL-3在维持造血系统的平衡、调节免疫细胞的发育和功能中发挥关键作用。它通过与IL-3受体结合,激活下游的信号通路,从而促进多种造血细胞的生长和存活。此外,IL-3在炎症反应和免疫调节中也具有重要作用。IL-3的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的白血病和骨髓增生异常综合征。因此,深入研究IL-3的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
在某些心血管疾病和神经系统疾病中,Notch3信号通路的异常激活或抑制可能与病理过程相关。
Angiotensin II (1-4) 是血管紧张素II(Angiotensin II)的一个关键片段,包含其序列的第1至4位氨基酸。这一片段虽然较短,但保留了Angiotensin II的部分生物学活性,特别是在调节血管张力和血压方面。Angiotensin II (1-4) 在心血管生理和病理研究中具有重要的应用价值。 结构与功能 Angiotensin II (1-4) 的氨基酸序列为Asp-Arg-Val-Tyr,这一序列使其能够与血管紧张素受体(AT1和AT2)发生部分相互作用。尽管其活性较完整的Angiotensin II略低,但仍然能够引起显著的生理效应。其主要功能包括: 血管收缩:Angiotensin II (1-4) 通过激活AT1受体,引起血管平滑肌收缩,从而增加血压。 细胞信号传导:该片段能够激活多种细胞内信号通路,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 炎症反应:Angiotensin II (1-4) 可能参与调节炎症反应,影响心血管系统的炎症状态。 临床应用与研究 Angiotensin II (1-4) 在心血管疾病的研究中具有重要的应用价值。
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