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FGF-16 在中枢神经系统发育中也扮演着角色,这为神经相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。

Adiponectin(脂联素)是一种由脂肪细胞分泌的激素,广泛存在于人体的血液中。它在调节代谢、维持心血管健康和预防糖尿病方面发挥着重要作用。脂联素的发现为理解脂肪细胞在代谢健康中的作用提供了新的视角。 脂联素的功能 脂联素的主要功能是调节葡萄糖代谢和脂肪分解。它能够增强胰岛素敏感性,促进脂肪细胞中的脂肪分解,从而减少脂肪堆积。此外,脂联素还具有抗炎作用,能够减少炎症因子的释放,减轻慢性炎症反应。这些功能使得脂联素在维持代谢健康和预防心血管疾病方面具有重要意义。 脂联素与代谢健康 研究表明,脂联素水平与多种代谢疾病密切相关。在肥胖和2型糖尿病患者中,脂联素水平通常较低,这与胰岛素抵抗和炎症反应增加有关。相反,健康体重和良好代谢状态的人群中,脂联素水平较高。这表明脂联素不仅是一个重要的生物标志物,还可能成为治疗代谢疾病的潜在靶点。 临床应用与研究 近年来,脂联素在代谢疾病治疗中的应用逐渐受到关注。通过增加脂联素的表达或活性,可能有助于改善胰岛素敏感性,减轻炎症反应,从而治疗肥胖和2型糖尿病。例如,一些研究正在探索通过基因治疗或药物干预来提高脂联素水平,以达到治疗效果。

CD45通过调节细胞内信号通路,影响免疫反应的强度和持续时间,从而维持免疫系统的稳态。

重组大鼠C10(Recombinant Rat C10/CCL6)是一种重要的细胞因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫调节和细胞趋化中发挥关键作用,主要通过CCR1受体传递信号。C10对B细胞、CD4+ T细胞、单核细胞和NK细胞具有趋化作用,并对不同谱系的造血祖细胞集落形成表现出强大的抑制活性。 结构与特性 重组大鼠C10是一种非糖基化的单链多肽,含有94个氨基酸,分子量约为10.4 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于97%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 C10的生物活性通过趋化实验来衡量,使用人CCR1转染的鼠BaF3细胞进行趋化生物测定,其有效浓度范围为10-100 ng/ml。它在骨髓生成骨髓培养物中表达,尤其是在受到GM-CSF、M-CSF、IL-3或IL-4刺激时。C10在免疫反应中发挥重要作用,能够吸引和激活免疫细胞,从而增强机体的免疫防御能力。 应用与研究 重组大鼠C10广泛应用于细胞趋化性实验和免疫反应研究。它可用于研究炎症机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

LILRB1主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)以及某些神经细胞中。

甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶2(MASP2)是补体系统中的一种关键酶,属于凝集素途径的重要组成部分。重组大鼠 MASP2 蛋白(His 标签)作为一种研究工具,为深入探索 MASP2 的功能和机制提供了重要支持。 MASP2 是一种丝氨酸蛋白酶,主要通过识别病原体表面的糖类模式(如甘露糖)来激活补体系统。它与甘露糖结合凝集素(MBL)结合后,能够裂解补体成分 C4 和 C2,从而启动补体系统的级联反应,最终导致病原体的清除。研究表明,MASP2 在宿主防御机制中发挥着重要作用,尤其是在识别和清除病原体方面。此外,MASP2 的异常激活或功能缺失可能导致免疫缺陷或自身免疫性疾病。 重组大鼠 MASP2 蛋白(His 标签)通过将 MASP2 的成熟肽序列与 His 标签融合而成。这种融合蛋白具有更高的稳定性和可溶性,便于纯化和检测。其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。该重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平极低(<1 EU/μg),适用于多种实验,如酶活性测定、结合实验以及动物模型中的功能验证。

随着对HBV感染机制的深入研究,重组HBV Surface Antigen (adr)的应用前景将更

在生物医学研究中,干扰素γ(IFN-γ)是一种关键的免疫调节细胞因子,对于理解免疫反应和开发新型治疗方法具有重要意义。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组大鼠IFN-γ(Rat IFN-γ, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究大鼠免疫系统。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ是一种由T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生的细胞因子,具有广泛的免疫调节功能。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;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;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 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。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。

DPPIV不仅是一个潜在的肿瘤标志物,还可能作为癌症治疗的靶点。

在细胞生物学和神经科学领域,Recombinant Mouse LAMP5 Protein, hFc Tag(重组小鼠LAMP5蛋白,带人免疫球蛋白Fc标签)正逐渐成为研究的热点。LAMP5(Lysosome-Associated Membrane Protein 5)是一种溶酶体相关膜蛋白,主要参与溶酶体的生物发生、溶酶体酶的运输以及细胞内稳态的维持。 LAMP5的功能 LAMP5是溶酶体膜的重要组成部分,与LAMP1和LAMP2等其他溶酶体膜蛋白共同维持溶酶体的完整性和功能。LAMP5在溶酶体的生物发生和成熟过程中发挥关键作用,通过调节溶酶体酶的运输和溶酶体的酸化过程,确保细胞内稳态的正常进行。此外,LAMP5在神经发育中也具有重要作用,尤其是在神经元的分化和突触形成过程中。研究表明,LAMP5的异常表达可能导致神经退行性疾病的发生。 重组蛋白的制备 重组小鼠LAMP5蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在其C末端添加人免疫球蛋白Fc标签,不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然LAMP5的生物活性,为体外和体内研究提供了有力工具。

通过调节 EREG 的表达和功能,可以开发出针对这些疾病的创新疗法。

在细胞外基质(ECM)的复杂网络中,重组食蟹猴 LRG1 蛋白(His 标签)犹如一座桥梁,连接着细胞与细胞外环境,参与调控血管生成、细胞迁移和组织修复等关键生理过程。 LRG1(Leucine-rich alpha-2-glycoprotein-1)是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有多个亮氨酸重复序列,这些序列赋予了 LRG1 蛋白与多种细胞外基质成分相互作用的能力。在血管生成过程中,LRG1 蛋白通过与整合素等细胞表面受体结合,促进内皮细胞的增殖和迁移,从而推动新血管的形成。这一过程对于胚胎发育、组织修复以及伤口愈合等生理活动至关重要。 重组技术的发展使得重组食蟹猴 LRG1 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加极大地简化了蛋白的纯化过程,提高了蛋白的纯度和活性。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 LRG1 蛋白,为深入研究其功能提供了有力支持。 在疾病研究方面,LRG1 蛋白的异常表达与多种病理状态相关。例如,在肿瘤微环境中,LRG1 蛋白的高表达可能促进肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供营养支持。

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