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重组食蟹猴蛋白有望在生物医学领域发挥更大的作用,为人类健康事业贡献更多力量。

重组人Rb137蛋白(Recombinant Human Rb137 Protein, His Tag)是一种在细胞周期调控和癌症研究中备受关注的工具蛋白。Rb137(Retinoblastoma - like 1)是一种细胞周期调控蛋白,属于视网膜母细胞瘤蛋白(Rb)家族,广泛参与细胞周期的调控、细胞分化以及基因表达的调节。 Rb137的功能 Rb137蛋白通过与E2F转录因子家族成员结合,抑制其转录活性,从而调控细胞周期的进程。在细胞周期的G1期,Rb137通过结合E2F,阻止细胞从G1期进入S期,起到细胞周期“刹车”的作用。此外,Rb137还参与细胞分化和凋亡的调节,对维持细胞的正常生理功能和组织稳态至关重要。在癌症发生过程中,Rb137的功能异常往往与细胞周期失控和肿瘤发生密切相关。 重组蛋白的应用 重组人Rb137蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组Rb137蛋白进行以下研究: 细胞周期调控:通过体外实验,研究Rb137对E2F转录因子的抑制作用,揭示其在细胞周期调控中的具体机制。

Thymus Chemokine-1在胸腺内的T细胞发育和免疫耐受的建立中发挥着关键作用。

p16(Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 2A,CDKN2A)是一种重要的细胞周期调控蛋白,通过抑制CDK4/6的活性,阻止细胞从G1期进入S期,从而在细胞周期调控和肿瘤抑制中发挥关键作用。近年来,科学家们通过将p16与TAT(Trans-Activator of Transcription)蛋白融合,开发出了一种名为p16-TAT的融合蛋白。这种融合蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞周期调控和再生医学中展现出巨大的应用潜力。 p16的功能与机制 p16的主要功能是抑制细胞周期的进展。它通过结合并抑制CDK4/6的活性,阻止细胞从G1期进入S期,从而维持细胞的静止状态。p16在细胞周期调控中的作用对于防止细胞过度增殖和肿瘤发生至关重要。在许多肿瘤中,p16的表达水平异常降低,导致细胞周期失控,促进肿瘤的生长和扩散。 p16-TAT的创新与应用 p16-TAT融合蛋白的开发为细胞周期调控和再生医学带来了新的希望。TAT蛋白是一种能够高效进入细胞的载体蛋白,通过将p16与TAT融合,科学家们能够将p16高效地导入目标细胞中。

缓激肽是一种强效的血管扩张剂,能够增加血管通透性,促进炎症细胞浸润,并在疼痛感知中发挥作用。

重组人三叶因子1(Recombinant Human TFF1)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF1在胃肠道黏膜的保护和修复中发挥关键作用,具有多种生物学功能。 生物学功能 胃肠道保护:TFF1主要在胃肠道黏膜的杯状细胞中表达,能够形成二硫键连接的同源二聚体,与胃肠道黏膜的黏液层结合,提供物理屏障,保护黏膜免受损伤。 促进修复:TFF1在黏膜损伤后能够促进上皮细胞的迁移和修复,加速伤口愈合。 调节免疫反应:TFF1在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中表达水平显著升高,参与调节炎症反应。 肿瘤抑制:TFF1在胃癌中表达下调,但在乳腺癌和前列腺癌中表达上调,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。 临床应用 炎症性肠病:TFF1在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF1的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。 胃肠道保护:TFF1的保护作用使其在胃肠道疾病的治疗中具有潜在应用价值,能够促进黏膜修复,减轻损伤。

其氨基酸序列在不同物种之间具有高度的保守性,这表明它在生物进化过程中一直扮演着重要的生理角色。

Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。

通过基因敲除或过表达模型,可以进一步探讨FABP2在生理和病理条件下的功能变化。

纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种细胞表面丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中。它在肿瘤微环境的形成和维持中发挥重要作用,参与细胞外基质重塑、肿瘤细胞侵袭和免疫抑制。Biotinylated Human FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在肿瘤微环境中的表达与多种癌症的发生、发展和预后密切相关。它通过降解细胞外基质成分,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,同时抑制免疫细胞的活性,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。 生物素标记的FAP蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

在临床应用方面,重组 IL - 36α, 153aa 蛋白的研究为治疗多种炎症性疾病提供了新的方向。

在免疫学和分子生物学领域,重组蛋白技术为研究复杂的生物分子提供了重要的支持。重组猕猴 Siglec-2 蛋白正是这一领域的明星产品之一。Siglec-2,即唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素 2,是一种在免疫系统中发挥重要作用的细胞表面受体,主要参与调节免疫细胞的活化和信号传导。 Siglec-2 的生物学功能 Siglec-2 是 Siglec 家族的重要成员,广泛表达于 B 细胞、浆细胞以及某些髓系细胞表面。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,参与细胞间的相互作用和信号转导。在免疫应答过程中,Siglec-2 可以调节 B 细胞的活化、增殖和分化,进而影响抗体的产生和免疫记忆的形成。此外,Siglec-2 还在某些病理状态下(如自身免疫性疾病和某些肿瘤)表现出异常表达,提示其可能作为潜在的疾病标志物或治疗靶点。 重组猕猴 Siglec-2 蛋白的优势 重组猕猴 Siglec-2 蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,能够高效表达并保持天然构象。这种重组蛋白具有高度的纯度和生物活性,适用于多种实验场景。

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