重组人CD42b蛋白还可用于开发针对血小板相关疾病的诊断工具和治疗药物。
Cecropin B 是一种从昆虫体内提取的抗菌肽,最初是从南美洲的蚕蛾(Cecropia moth)的幼虫血液中分离出来的。它由 37 个氨基酸组成,具有两亲性α-螺旋结构,这种结构使其能够有效地与微生物细胞膜相互作用,发挥抗菌作用。 广谱抗菌活性 Cecropin B 对多种微生物具有强大的抗菌活性,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过插入微生物细胞膜,破坏膜的完整性,增加膜的通透性,导致细胞内容物泄漏,最终杀死微生物。这种抗菌机制使其在对抗耐药菌方面具有显著优势,尤其在面对多重耐药菌时,Cecropin B 仍能保持高效的抗菌活性。 低毒性与高安全性 Cecropin B 的另一个显著特点是其低毒性。它对哺乳动物细胞的毒性较低,这使得它在医学应用中具有较高的安全性。研究表明,Cecropin B 在有效抗菌浓度下对哺乳动物细胞的溶血作用非常小,这为开发基于 Cecropin B 的抗菌药物提供了有力支持。 医学与生物技术应用 Cecropin B 在医学和生物技术领域具有广泛的应用前景。它不仅可以用于开发新型抗菌药物,还可以作为抗感染治疗的辅助手段。
通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。
Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH),即促甲状腺激素释放激素,是一种由三个氨基酸组成的多肽激素,主要由下丘脑分泌。TRH 在调节甲状腺功能中起着关键作用,通过刺激垂体前叶分泌促甲状腺激素(TSH),进而调节甲状腺激素(T₄ 和 T₃)的合成和释放。TRH 的游离酸形式(Free Acid)因其独特的化学性质和生物活性,成为研究甲状腺功能的重要工具。 TRH 的生理功能 TRH 的主要功能是调节甲状腺激素的分泌。当体内甲状腺激素水平降低时,下丘脑分泌 TRH 增加,刺激垂体前叶分泌 TSH。TSH 进一步作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成和释放。这一反馈调节机制对于维持体内甲状腺激素水平的稳定至关重要。 除了调节甲状腺功能,TRH 还参与多种其他生理过程。例如,TRH 可以调节体温、影响食欲和睡眠,以及在神经系统中发挥神经调节作用。此外,TRH 还具有一定的抗抑郁和抗焦虑作用,是研究情绪障碍的重要靶点。 TRH, Free Acid 的独特特性 TRH, Free Acid 是 TRH 的游离酸形式,其 C 末端的酰胺基被替换为游离羧酸。
重组人 PDGF-BB 蛋白在细胞增殖、组织修复和肿瘤生物学中都扮演着关键角色。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGFBR1(转化生长因子β受体I)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGFBR1蛋白(mFc-Avi Tag)的开发,为深入研究TGFBR1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGFBR1是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGFBR1在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGFBR1的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGFBR1蛋白通过生物技术手段制备,其mFc-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。
在埃及伊蚊马氏管的主细胞中,Leucokinin VIII还能激活钙离子(Ca²⁺)依赖的信号通路。
重组人 PLXNA1(Plexin-A1)胞外域蛋白,C 端带 6×His 标签,由 HEK293 真核分泌系统表达,覆盖 aa 1-1210,表观分子量约 140 kDa。经镍柱亲和、阴离子交换及分子筛三步纯化,SEC-MALS 证实单体纯度≥95%,内毒素<0.05 EU/µg。该批次保留完整的 Sema、PSI 与 IPT 结构域,SPR 测定其与 Sema3A 的亲和力 KD=3.2 nM;在神经元生长锥塌陷实验中,100 nM 蛋白即可在 30 min 内诱导 70% 轴突回缩,功能与天然受体一致。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,适用于神经导向、免疫突触及肿瘤转移机制研究,也是筛选抗 Plexin 单抗或降解剂的理想工具。
此外,DCIP-1还参与调节血管生成,在肿瘤发展和缺血再灌注损伤中也扮演着关键角色。
在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。它是一种多功能细胞因子,广泛存在于人体多种细胞和组织中,包括免疫细胞、上皮细胞、成纤维细胞等。 TGF - β2在细胞的生长、分化、凋亡以及细胞外基质的合成与降解等诸多方面都有着深远的影响。在组织修复过程中,它能促进细胞的增殖和迁移,帮助受损组织恢复完整。对于免疫系统而言,TGF - β2具有调节免疫反应的功能,它能够抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。 此外,TGF - β2还参与了胚胎发育的调控,对器官的形成和发育起着不可或缺的作用。然而,TGF - β2的信号通路异常也可能与多种疾病相关,如在肿瘤的发生和发展过程中,它可能在早期抑制肿瘤生长,但随着疾病进展,又可能促进肿瘤的侵袭和转移。 对TGF - β2的深入研究,有助于我们更好地理解人体的生理和病理过程,为疾病的诊断、治疗以及药物研发提供重要的理论依据和潜在的靶点,其在医学领域的价值正日益受到关注。
在疾病治疗方面,重组食蟹猴 KLKB1 蛋白(His 标签)有望成为攻克相关疾病的有力武器。
重组食蟹猴IGFBP2蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子,属于胰岛素样生长因子结合蛋白(IGFBP)家族。IGFBP2(胰岛素样生长因子结合蛋白2)在调节胰岛素样生长因子(IGF)的生物活性中发挥关键作用,广泛参与细胞生长、分化、存活和代谢调节等生物学过程。因此,重组食蟹猴IGFBP2蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 IGFBP2主要在肝脏、肾脏和脑等组织中表达,通过与IGF-1和IGF-2结合,调节它们的生物活性。IGFBP2不仅可以延长IGF的半衰期,还可以通过与细胞表面的受体结合,调节IGF的局部浓度和作用,从而影响细胞的生长和代谢。在生理条件下,IGFBP2有助于维持细胞的正常生长和代谢平衡。在病理条件下,IGFBP2的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和神经退行性疾病。 重组食蟹猴IGFBP2蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
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