PEDF是一种强效的抗血管生成因子,能够抑制血管内皮生长因子(VEGF)刺激的血管新生。
生长抑制特异性蛋白6(GAS6)是一种分泌性维生素K依赖性蛋白,广泛参与细胞增殖、存活、迁移和黏附等生物学过程。GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、TYRO3和MER)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。Recombinant Human GAS6 Protein, His Tag(重组人GAS6蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GAS6的功能和机制提供了强大的支持。 GAS6在多种细胞类型中表达,尤其是在血管内皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞中。它通过与受体酪氨酸激酶结合,激活PI3K/Akt、MAPK和Ras等信号通路,从而调节细胞的存活、增殖和迁移。GAS6在血管生成、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括心血管疾病、肿瘤进展和神经退行性疾病。 重组人GAS6蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
FGF-21能够显著改善胰岛素抵抗,这是2型糖尿病发病的关键因素之一。
在免疫学和炎症研究领域,MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1)作为一种重要的趋化因子,其在免疫细胞的招募、炎症反应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MCP-1蛋白的开发,为深入研究MCP-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MCP-1主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等分泌,能够特异性地吸引单核细胞、记忆T细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位迁移。其在炎症反应、组织修复和免疫监视等过程中发挥着重要作用。重组生物素化人MCP-1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。 在炎症和免疫细胞迁移研究中,重组生物素化人MCP-1蛋白可用于探索MCP-1与其受体(如CCR2)的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的趋化和迁移。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与MCP-1相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在炎症反应中的功能变化。 此外,在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估MCP-1在不同病理状态下的表达和功能变化。
该衍生物还通过激活细胞内的生存信号通路(如PI3K/Akt通路),抑制细胞凋亡,从而减轻氧化应激损伤
Recombinant Rhesus Flt - 3 Ligand(重组恒河猴 Flt - 3 配体)是一种重要的细胞因子,在造血细胞的增殖、分化和免疫细胞的发育中发挥着关键作用。Flt - 3 配体主要由基质细胞、树突状细胞和某些内皮细胞分泌,参与调节多种造血细胞和免疫细胞的发育过程。 生物学功能 Flt - 3 配体是一种多效性细胞因子,能够支持多种造血细胞系的增殖和分化。它对造血干细胞和祖细胞具有强大的促增殖作用,促进其向不同血细胞系的分化,包括红细胞、白细胞和血小板。此外,Flt - 3 配体还能够调节免疫细胞的发育,特别是树突状细胞和自然杀伤细胞(NK 细胞)的成熟。在免疫系统中,Flt - 3 配体通过促进树突状细胞的发育和功能,增强免疫反应的启动和调节。 造血与免疫调节 在造血过程中,Flt - 3 配体是造血干细胞和祖细胞增殖的重要调节因子。它能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向不同血细胞系的分化。例如,在骨髓移植和再生医学中,Flt - 3 配体可以用于加速造血细胞的恢复和重建。
RcView吖啶橙具有良好的膜通透性,能够自由穿过细胞膜,对细胞的生理状态干扰较小。这一特性使其适用
重组人肿瘤坏死因子β(Recombinant Human TNF-β,也称为淋巴毒素-α,LT-α)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNF-β在免疫调节、炎症反应和细胞凋亡等生理和病理过程中发挥关键作用。 生物学功能 免疫调节:TNF-β主要由活化的T细胞和B细胞产生,能够调节免疫细胞的增殖、分化和凋亡。它通过与TNF受体1(TNFR1)和TNF受体2(TNFR2)结合,激活NF-κB信号通路,增强免疫细胞的活性。 炎症反应:TNF-β在炎症反应中起关键作用,能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症介质的释放,导致组织损伤和炎症症状的出现。 细胞凋亡:TNF-β能够诱导肿瘤细胞和感染细胞的凋亡,发挥抗肿瘤和抗病毒的作用。 纤维化:TNF-β在某些疾病中促进纤维化过程,通过激活成纤维细胞和促进细胞外基质的合成,加剧组织纤维化。 临床应用 炎症性疾病:TNF-β在类风湿性关节炎、克罗恩病和银屑病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。TNF-β抑制剂可用于治疗这些疾病,通过抑制TNF-β的活性,减轻炎症反应,改善疾病症状。
这些合成的RNA可用于研究基因表达调控、蛋白质合成机制,以及开发新型的基因治疗载体。
重组小鼠单核细胞集落刺激因子(Recombinant Mouse M-CSF,也称 CSF-1)是一种重要的细胞因子,在单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和功能调节中发挥着关键作用。它通过调节这些免疫细胞的活性,影响炎症反应和组织修复过程,是免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 M-CSF 的结构与功能 M-CSF 是一种单链多肽,分子量约为24kDa。重组小鼠 M-CSF 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 CSF-1 受体结合,激活下游的信号通路,调节单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。 在单核细胞与巨噬细胞中的作用 M-CSF 在单核细胞和巨噬细胞的发育和功能中发挥着重要作用。它能够促进单核细胞的增殖和分化,增强巨噬细胞的吞噬能力和抗原呈递功能。研究表明,M-CSF 在维持巨噬细胞的稳态和功能方面具有不可替代的作用,特别是在组织修复和炎症反应中。 在炎症反应中的作用 M-CSF 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强炎症反应的强度。此外,M-CSF 还能够调节巨噬细胞的极化,影响炎症反应的类型和持续时间。
ELISA 测定其与 IL-31 的 EC₅₀ 为 35 pM,比单独 GP130 提高 50 倍。
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。
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