在正常生理条件下,PKM2 的表达水平较低,但在肿瘤细胞中,PKM2 的表达显著上调。
耐高盐全能核酸酶(Salt Active UltraNuclease)是一种来源于海洋微生物的重组非特异性核酸内切酶,经过基因工程改造后在大肠杆菌中表达纯化。它能够在高盐环境下保持高效活性,尤其在500 mM NaCl条件下表现出最佳活性。这种酶可以降解各种形式的DNA和RNA,包括双链、单链、线状、环状等。 耐高盐全能核酸酶在生物技术领域具有广泛的应用价值。在病毒纯化和疫苗生产中,它能够有效去除宿主残留核酸,将核酸含量降至极低水平(皮克级别),从而提高生物制品的安全性和功效。此外,它还能减少病毒颗粒的聚集,提高病毒回收率。在蛋白质纯化过程中,该酶可以降低细胞裂解液的粘度,提高纯化效率。 耐高盐全能核酸酶还被用于细胞治疗和疫苗研究,能够有效防止人外周血单核细胞(PBMC)的结团。其高盐耐受性和高效核酸降解能力使其在复杂的工业生产环境中表现出色,成为去除核酸污染的理想选择。
C-Peptide 的水平通常与胰岛素的合成和分泌密切相关,可以作为评估胰岛β细胞功能的一个重要指标
重组人抵抗素蛋白(Recombinant Human RETN Protein, hFc Tag)是一种在炎症和代谢研究中备受关注的工具蛋白。抵抗素(Resistin,简称RETN)是一种由脂肪细胞分泌的细胞因子,最初因其在胰岛素抵抗中的潜在作用而被发现。它在调节炎症反应和代谢过程中发挥着重要作用。 抵抗素的功能 抵抗素主要在脂肪组织和免疫细胞(如巨噬细胞)中表达。它通过与细胞表面的受体结合,激活多种信号通路,参与炎症反应和代谢调节。研究表明,抵抗素能够促进炎症细胞的活化和迁移,增强炎症反应。此外,抵抗素还与胰岛素抵抗和2型糖尿病的发生密切相关。在肥胖和糖尿病患者中,血清抵抗素水平通常升高,进一步加剧了代谢紊乱。 重组蛋白的应用 重组人抵抗素蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组抵抗素蛋白进行以下研究: 炎症反应研究:通过与炎症细胞共培养,研究抵抗素对炎症细胞的激活和信号传导的影响。 代谢调节研究:探索抵抗素在胰岛素信号通路中的作用,研究其对胰岛素敏感性的影响。
髓鞘碱性蛋白(MBP)作为中枢神经系统髓鞘的关键成分,在维持神经信号传导和神经健康中发挥着重要作用。
在免疫学研究中,大鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。其中,IFN-γ(干扰素γ)在大鼠免疫系统中扮演着关键角色,其研究不仅有助于理解大鼠的免疫机制,也为人类相关疾病的治疗提供了重要参考。 IFN-γ的免疫调节作用 IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由大鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IFN-γ在大鼠免疫系统中具有多种关键作用: 增强免疫细胞活性:IFN-γ能够激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力,同时还能促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力。 抗病毒作用:IFN-γ通过诱导抗病毒蛋白的表达,抑制病毒的复制和传播,增强机体对病毒的抵抗力。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 大鼠模型中的应用 大鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。
这种带有标签的蛋白因其更高的稳定性和检测便利性,能够提供更准确和可靠的实验数据。
VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF165能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF165还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF165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,VEGF165的过表达可能导致肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持。
CD24是一种糖蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括造血细胞、神经细胞和某些肿瘤细胞。
CD5是一种共受体分子,主要表达在T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的活化和信号传导。它在免疫反应的调节中发挥重要作用,尤其是在T细胞的发育和功能中。近年来,CD5因其在免疫调节中的关键作用,逐渐成为免疫学研究的热点。Recombinant Mouse CD5 Protein, His Tag(重组小鼠CD5蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究CD5的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD5的功能与作用 CD5属于免疫球蛋白超家族,通过与T细胞受体(TCR)复合体相互作用,调节T细胞的活化和信号传导。它在T细胞的发育过程中发挥重要作用,尤其是在胸腺中T细胞的选择和成熟过程中。CD5通过传递抑制性信号,防止T细胞对自身抗原的过度反应,从而维持免疫系统的稳态。此外,CD5在某些自身免疫性疾病和肿瘤中也表现出异常表达,提示其在疾病发生和发展中的潜在作用。 重组小鼠CD5蛋白的应用 Recombinant Mouse CD5 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。
在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LILRB4在不同病理状态下的表达和功能变化。
PDGF-BB(人源)是一种重要的细胞生长因子,属于血小板衍生生长因子(PDGF)家族。它在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用,是生物医学研究和临床应用中的重要工具。 结构与功能 PDGF 是一种二聚体生长因子,由两个亚基组成,常见的亚基包括 A、B、C 和 D。PDGF-BB 是由两个 B 亚基组成的同源二聚体。它通过与细胞表面的 PDGFR-β 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、迁移和分化。PDGF-BB 在多种细胞类型中发挥作用,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞。 组织修复与再生 PDGF-BB 在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,PDGF-BB 能够刺激成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的愈合。此外,PDGF-BB 还能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于新生血管的形成,为伤口愈合提供必要的营养和氧气。 胚胎发育 在胚胎发育过程中,PDGF-BB 参与调控多种细胞的增殖和分化。它在胚胎的早期发育阶段起作用,影响器官和组织的形成。
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