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爪哇棒束孢SHMCCD62154-海洋沉积物芽胞杆菌-吸水链霉菌吸水亚种SHMCCD60603=ATCC27438=BCRC11611=CBS773.72=CGMCC4.1527=DSM40578=JCM4772=LMG19335=NBRC13472=NRRL

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。

MCP-3(单核细胞趋化蛋白-3,Monocyte Chemoattractant Protein-3),也称为CCL7,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MCP-3广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-3的结构与功能 MCP-3是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-3的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-3在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-3的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 MCP-3不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

重组食蟹猴ADAM9蛋白带有组氨酸标签,这一设计极大地便利了蛋白的纯化和检测过程。

重组人表皮调节素(Recombinant Human Epiregulin,简称EPR)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,具有广泛的生物学活性,主要通过调节细胞增殖、分化和存活,在组织修复和疾病治疗中发挥关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human Epiregulin,为研究其生物学功能和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在细胞增殖中的作用 Epiregulin通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞。Epiregulin在维持组织的正常生理功能和促进伤口愈合中起着重要作用。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human Epiregulin在组织修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损组织的再生和修复,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤、烧伤和溃疡的治疗中,Epiregulin的应用可以显著缩短愈合时间,提高修复质量。此外,Epiregulin还能够调节细胞外基质的合成和重塑,促进组织的结构和功能恢复。

在免疫学研究中,CD4分子作为T细胞表面的关键共受体,一直是研究的热点。

Recombinant Human HER3(重组人HER3蛋白)作为一种重要的生物技术产品,正在癌症治疗和细胞信号研究中发挥关键作用。HER3(人表皮生长因子受体3)是ErbB家族的成员之一,属于受体酪氨酸激酶,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。 HER3的功能与作用 HER3主要作为神经调节蛋白(如NRG1)的细胞表面受体,其与配体结合后会激活下游信号通路,特别是PI3K-AKT通路,进而促进细胞存活和增殖。与家族中的其他成员(如HER2)不同,HER3自身激酶活性较弱,但可通过与其他受体形成异二聚体来增强信号传导。此外,HER3在多种组织中广泛表达,包括胃肠道、泌尿道和神经系统等。 HER3在癌症中的角色 HER3在多种癌症中表现出异常表达或信号通路激活,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌等实体瘤中。其与HER2形成的异二聚体在肿瘤细胞的存活和耐药性中发挥重要作用,因此成为癌症治疗的潜在靶点。近年来,针对HER3的抗体偶联药物(ADC)和双特异性抗体等新型疗法正在开发中,显示出良好的治疗前景。

其在心力衰竭等疾病中的显著变化使其成为临床诊断和治疗的重要生物标志物。

重组食蟹猴NKp46蛋白是一种关键的激活性受体,主要表达在自然杀伤(NK)细胞表面。它在NK细胞的激活、靶细胞识别和细胞毒性反应中发挥着至关重要的作用,是研究免疫系统先天免疫反应的重要工具。 NKp46,也称为NCR1,是NK细胞上主要的激活受体之一。它能够识别多种靶细胞上的特定配体,包括某些病毒感染的细胞和肿瘤细胞。当NKp46与其配体结合时,会触发NK细胞的激活,导致细胞毒性颗粒的释放,从而杀死靶细胞。这种机制对于机体的免疫监视和抗肿瘤免疫至关重要,有助于迅速识别并清除异常细胞。 重组技术的应用使得重组食蟹猴NKp46蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化NKp46蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、细胞毒性实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,NKp46的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,肿瘤细胞可能通过改变表面配体的表达来逃避免疫监视。此外,在某些自身免疫性疾病中,NKp46的过度激活可能导致免疫系统的过度反应,导致组织损伤。

在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测CD7在细胞表面的表达水平和分布情况。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β3(转化生长因子β3)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-β3蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β3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-β3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-β3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-β3蛋白可用于探索TGF-β3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。

由于CXCL10在多种炎症性疾病中的表达水平变化,基于该蛋白的检测方法可用于疾病的早期诊断和病情监测

T4 RNA连接酶2截短型(T4 RNA Ligase 2, Truncated)是一种经过基因工程改造的酶,仅包含T4 RNA连接酶2的N端249个氨基酸残基。它能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端。与全长的T4 RNA连接酶2不同,截短型酶不需要ATP来发挥活性,但需要预腺苷化的底物。 特点 特异性连接:只能利用5'端预腺苷化的单链DNA或RNA作为3'端接头,大大降低了连接反应的背景。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,减少了非特异性连接产物的生成。 高纯度和稳定性:蛋白纯度超过99%,酶活性高,稳定性好。 应用 T4 RNA连接酶2截短型广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:在二代测序(NGS)中,用于miRNA文库构建中RNA的3'端接头连接。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上,用于cDNA克隆文库构建。 链特异性cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至RNA上,用于链特异性cDNA文库构建。

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