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大肠埃希氏菌SHMCCD52333-人前列腺癌细胞,PC-3,SHMCCE00169-黄棕色链霉菌SHMCCD59785

一些基于BH3结构域的模拟肽已经在临床前研究中显示出对多种癌症的抑制效果。

在癌症治疗领域,科学家们一直在探索更精准、更有效的手段,而重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒(Recombinant Human CLDN18.2 Protein-VLP)的出现,为这一领域的研究带来了新的曙光。 CLDN18.2 是一种紧密连接蛋白,在多种癌症中异常表达,尤其是在胃癌和胰腺癌中,其高表达与肿瘤的侵袭、转移密切相关。重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究。病毒样颗粒(VLP)是一种具有高度免疫原性的结构,它能够模拟病毒的形态,但不含有病毒的遗传物质,因此安全性较高。将重组人 CLDN18.2 蛋白与 VLP 结合,可以有效激活人体的免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达 CLDN18.2 的癌细胞。 在临床前研究中,Recombinant Human CLDN18.2 Protein-VLP 已显示出良好的免疫激活效果,能够显著抑制肿瘤的生长和转移。它为癌症治疗提供了一种全新的策略,有望打破传统治疗的局限。

其中,2000 bp条带的浓度最高,约为100 ng/5 µL,其余条带浓度约为50 ng/5 µL

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β1(转化生长因子β1)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β1在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β1的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β1蛋白可用于探索TGF-β1与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。

深入研究GFRAL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。

重组猪白细胞介素-8(Recombinant Porcine IL-8)是一种重要的趋化因子,属于CXC亚家族。它在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞来促进炎症部位的免疫反应。 生物活性与功能 重组猪IL-8蛋白在体外实验中表现出显著的生物活性。它能够特异性地吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫防御能力。此外,IL-8还能激活中性粒细胞,促进其释放细胞毒性颗粒,增强对病原体的杀伤能力。IL-8还具有调节炎症反应的作用,通过促进炎症介质的释放,进一步加剧炎症反应。 表达与作用机制 IL-8主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,其表达受到多种刺激的诱导,如细菌内毒素、病毒感染和组织损伤等。IL-8通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,激活下游信号通路,如PI3K/AKT和MAPK通路,从而促进细胞的趋化和活化。 应用与研究 重组猪IL-8蛋白广泛应用于细胞培养、炎症反应研究和免疫调节实验中。它可以用于研究中性粒细胞的趋化和活化机制,评估药物对炎症反应的抑制作用,以及探索与炎症相关的疾病模型。

在这些疾病中,IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。

NOV(Nephroblastoma Overexpressed)是一种分泌性蛋白,最初在Wilms瘤(一种儿童肾脏肿瘤)中被发现。它在细胞生长、分化和组织发育中发挥着重要作用。NOV蛋白通过调节细胞外基质的组成和细胞信号传导,影响细胞的行为和功能。 NOV的功能与机制 NOV的主要功能是调节细胞生长和分化。它通过与细胞外基质中的其他蛋白相互作用,影响细胞的黏附、迁移和增殖。NOV蛋白还能够调节细胞内的信号通路,如Wnt和TGF-β信号通路,从而影响细胞的命运决定和组织形态发生。 NOV在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在肾脏和泌尿系统的发育中。它通过调节细胞的增殖和分化,促进组织的形成和功能维持。此外,NOV在成体组织中也具有重要的生理功能,特别是在组织修复和再生过程中。 NOV在疾病中的作用 NOV的异常表达与多种疾病相关,包括肿瘤和发育性疾病。在某些肿瘤中,NOV的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。例如,在Wilms瘤中,NOV的高表达与肿瘤的恶性程度相关。在其他肿瘤中,NOV的表达水平变化也可能影响肿瘤的进展和预后。

重组人FGF-9蛋白通过在蛋白末端添加His标签,便于其纯化和检测。

Biotinylated Human VEGF R1(生物素标记的人血管内皮生长因子受体1)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于血管生成及相关疾病的生物医学研究中。VEGF R1(Flt-1)是血管内皮生长因子(VEGF)家族的主要受体之一,其在血管生成、胚胎发育、组织修复以及多种病理过程(如肿瘤血管生成和炎症反应)中发挥着关键作用。 生物素标记技术赋予了VEGF R1独特的实验优势。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R1成为一种强大的工具,可用于检测和分析VEGF与其受体之间的相互作用。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R1在细胞表面的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R1在细胞内的定位变化,揭示其在细胞生理活动中的动态调控机制。 此外,Biotinylated Human VEGF R1还可用于体外诊断和生物传感器开发。

GUCY2C是一种膜受体,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道运动、分泌和吸收等生理过程。

在免疫学和疾病治疗领域,SLAMF6(SLAM家族成员6,也称为NTB-A)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的活化、信号传导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SLAMF6蛋白的开发,为深入研究SLAMF6的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 SLAMF6主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞和B细胞等免疫细胞表面,参与调节免疫细胞的活化和功能。它通过与自身或其他SLAM家族成员的同源或异源相互作用,调节免疫细胞间的信号传导。SLAMF6的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究SLAMF6的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人SLAMF6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。

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