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它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。

在细胞生物学和疾病研究领域,ROR2(受体酪氨酸激酶样孤儿受体2)作为一种重要的受体酪氨酸激酶,在胚胎发育、细胞增殖、迁移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ROR2蛋白的开发,为深入研究ROR2的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 ROR2主要在胚胎发育过程中表达,参与Wnt信号通路的调节,对细胞的增殖、分化和迁移发挥重要作用。此外,ROR2也在成年组织中表达,参与组织修复和再生。ROR2的异常表达与多种疾病相关,包括先天性发育异常、心血管疾病和某些肿瘤。因此,研究ROR2的机制和功能对于理解胚胎发育和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人ROR2蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。 在胚胎发育研究中,重组生物素化人ROR2蛋白可用于探索ROR2在Wnt信号通路中的作用机制,以及这种作用如何影响细胞的增殖和分化。

Recombinant Mouse CD40L蛋白为研究CD40L的功能和作用机制提供了有力的工具。

重组食蟹猴Her2蛋白(Recombinant Cynomolgus Her2 Protein)是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其在癌症研究和治疗领域。Her2(人表皮生长因子受体2)是一种具有酪氨酸激酶活性的跨膜受体蛋白,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族。它在多种细胞类型中表达,并在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。然而,Her2的异常表达或激活与多种癌症的发生和发展密切相关,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌中。 Her2与癌症 Her2在癌症中的作用主要体现在其过表达或基因扩增。这种异常激活会导致细胞信号通路的持续激活,促进细胞增殖和存活,抑制细胞凋亡,从而推动肿瘤的生长和转移。因此,Her2已成为癌症治疗的重要靶点之一。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴Her2蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her2基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然Her2的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。 在基础研究中,重组食蟹猴Her2蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。

它能够激活多种免疫细胞,如巨噬细胞和中性粒细胞,促进它们向炎症部位聚集,发挥杀菌和吞噬作用。

在现代生物医学研究的浩瀚星空中,Recombinant Human(重组人)相关技术犹如一颗璀璨的明星,照亮了众多科研领域的前行道路。重组人技术的核心在于利用先进的生物工程技术,将人类基因导入适宜的宿主细胞(如细菌、酵母或哺乳动物细胞等),通过这些宿主细胞的高效表达系统,大量生产具有特定功能的人类蛋白质。这一技术的出现,不仅极大地推动了基础生物学研究的深入,更为临床医学的发展带来了前所未有的变革。 在基础研究层面,重组人蛋白质为细胞信号通路、细胞代谢、免疫反应等复杂生物学过程的研究提供了关键工具。以重组人胰岛素为例,它与天然胰岛素具有相同的氨基酸序列和生物活性,可用于模拟体内胰岛素的生理功能,帮助科学家深入探究胰岛素在血糖调节中的作用机制,以及其与相关受体的相互作用。此外,重组人抗体的制备也为免疫学研究开辟了新天地,使得研究人员能够更精准地识别和研究各种抗原-抗体反应,进而揭示免疫系统的复杂调控网络。 在临床医学领域,重组人技术更是成果斐然。重组人胰岛素的广泛应用,为糖尿病患者带来了更为安全、有效的治疗选择,极大地改善了患者的生活质量。

在基础研究中,重组生物素标记人SLAMF1蛋白可用于构建免疫细胞相互作用网络。

人类生长素释放肽(Ghrelin)是一种由胃和胰腺产生的肽类激素,最初因其在刺激生长激素(GH)分泌中的作用而被发现。然而,随着研究的深入,Ghrelin在调节食欲、能量平衡和代谢中的关键作用逐渐被揭示,使其成为内分泌学和营养学研究的热点。 Ghrelin的发现与结构 Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。它是一种含有28个氨基酸的肽,通过其独特的酰化修饰(Ser3上的辛酰基)发挥生物活性。这种酰化修饰对于Ghrelin与其受体GHSR-1a的结合至关重要。 在食欲调节中的作用 Ghrelin是目前已知的唯一一种能够刺激食欲的胃肠激素。它主要由胃的X/A样细胞分泌,其水平在进食前升高,进食后迅速下降。这种模式表明Ghrelin在引发饥饿感和促进进食行为中起着重要作用。通过与下丘脑中的GHSR-1a受体结合,Ghrelin能够激活促食欲神经元,从而增加食物摄入。 对代谢的影响 除了调节食欲,Ghrelin还参与能量代谢的调节。研究表明,Ghrelin能够影响脂肪组织的分布和脂肪分解过程。

在神经科学研究中,重组人NSE蛋白可用于研究神经元的代谢过程和功能调控。

Recombinant Rat SDF - 1β(重组大鼠基质细胞衍生因子 - 1β)是一种重要的 CXC 趋化因子,在细胞迁移、组织修复和免疫调节中发挥着关键作用。SDF - 1β 通过与其受体 CXCR4 结合,激活一系列下游信号通路,调节细胞的生物学功能。 SDF - 1β 对多种细胞类型具有趋化活性,包括 B 细胞、T 细胞和单核细胞等。在大鼠的组织损伤模型中,局部应用重组大鼠 SDF - 1β 可以显著加速细胞的募集,促进组织的修复和再生。此外,SDF - 1β 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。 在免疫调节方面,SDF - 1β 可以影响免疫细胞的发育和功能,特别是在淋巴细胞的归巢和活化过程中。在免疫反应中,SDF - 1β 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。 重组大鼠 SDF - 1β 是一种 8.4 kDa 的蛋白质,包含 72 个氨基酸残基。它通过基因工程技术在大肠杆菌中表达产生,具有高度的生物活性和稳定性。SDF - 1β 的基因表达受到多种因素的调控,包括细胞因子和生长因子等。

通过体外细胞实验和动物模型,科学家们可以深入研究CD45在免疫细胞信号传导中的具体作用机制。

重组人CD73蛋白(Recombinant Human CD73)是一种重要的细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、平滑肌细胞、造血细胞和某些免疫细胞。CD73在免疫调节和细胞代谢中发挥着关键作用,是研究免疫反应和细胞功能的重要工具。 免疫调节与细胞代谢 CD73,也被称为5'-核苷酸酶(5'-Nucleotidase),是一种细胞表面酶,主要功能是将细胞外的AMP水解为腺苷。腺苷是一种重要的免疫调节分子,能够通过与腺苷受体结合,抑制免疫细胞的过度激活,从而发挥免疫调节作用。此外,CD73还参与调节细胞的能量代谢,通过产生腺苷,为细胞提供能量支持。 重组人CD73蛋白的应用 重组人CD73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CD73蛋白,具有高度的纯度和生物活性,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。 在基础研究中,重组人CD73蛋白可用于研究CD73在免疫调节和细胞代谢中的作用机制。通过体外实验,科学家们可以观察CD73对免疫细胞激活、增殖和功能的影响,从而深入理解其在免疫反应中的具体机制。

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