由于精氨酸和谷氨酸的电荷特性,Arg-Gly-Glu-Ser可能参与细胞表面受体的识别和信号传导。
重组人 NOV 蛋白(Recombinant Human NOV Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,属于 CCN 家族(细胞外基质相关蛋白家族)。它在多种细胞活动中发挥关键作用,包括细胞黏附、迁移、增殖、分化和存活。NOV 蛋白通过与整合素受体和其他受体(如 NOTCH1 和纤维素 1c)直接结合,调节细胞的多种功能。 NOV 蛋白在伤口愈合过程中表达,并能诱导体内血管生成。它对脐带血中 CD34+ 造血干细胞的自我更新至关重要。此外,NOV 蛋白能够结合 BMP2 并抑制其促进成骨分化的作用。在转基因小鼠中,NOV 在成骨细胞中的过表达会拮抗 BMP 和 Wnt 信号通路,导致骨质疏松。 重组人 NOV 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。它在体外实验中显示出对细胞黏附和迁移的显著促进作用。随着对其生物学功能的进一步研究,重组人 NOV 蛋白有望成为治疗多种疾病的重要工具,包括骨骼疾病、心血管疾病和某些类型的癌症。
在某些肿瘤疾病中,FOLR4的异常表达可能提示肿瘤的发生或进展,从而为临床诊断提供重要参考。
重组人NKp30蛋白(Recombinant Human NKp30)是天然杀伤(NK)细胞表面最具代表性的激活性受体之一,也是肿瘤免疫治疗研究的热点靶点。NKp30(NCR3,CD337)属于天然细胞毒性受体(NCR)家族,分子量约30 kDa,胞外段含一个V型免疫球蛋白结构域,可直接识别肿瘤细胞或树突状细胞(DC)表面的B7-H6、BAG6、Gal-3BP等配体,触发NK细胞脱颗粒、释放穿孔素/颗粒酶并分泌IFN-γ,从而介导快速而强效的细胞毒作用。 重组人NKp30通常采用HEK293或CHO真核表达系统,保留天然糖基化与正确折叠,可与配体或抗体高亲和力结合。His或hFc标签版本便于一步纯化及ELISA、SPR、流式等多平台应用:① 用于筛选阻断型或激动型抗体,评估其对NK细胞杀伤的增强或抑制效应;② 构建可溶性NKp30-Fc融合蛋白,捕获肿瘤上清中的游离配体,研究免疫逃逸机制;③ 作为CAR-NK或双特异抗体的靶向结构域,提升对B7-H6阳性肿瘤的识别特异性。 临床前研究显示,肿瘤微环境中可溶性B7-H6水平升高可下调NKp30功能,导致免疫逃逸。
它在马的生理和行为中扮演着重要角色,主要通过与阿片受体结合来调节疼痛、压力和行为。
Recombinant Human IL-10 Protein(重组人白细胞介素-10蛋白)是一种重要的免疫调节因子,因其在抗炎和免疫抑制中的关键作用而备受关注。IL-10在调节免疫反应、减轻炎症以及维持免疫稳态中发挥重要作用,广泛应用于基础研究和临床治疗。 免疫调节与抗炎作用 IL-10是一种多效性细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞分泌。它通过与IL-10受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,如白细胞介素-1(IL-1)、肿瘤坏死因子(TNF)和白细胞介素-6(IL-6),从而减轻炎症反应。此外,IL-10还能够抑制免疫细胞的活化和增殖,特别是T细胞和B细胞,从而发挥免疫抑制作用。 在疾病中的应用 IL-10在多种炎症和自身免疫性疾病中具有潜在的治疗价值。例如,在类风湿性关节炎、炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)以及多发性硬化症等疾病中,IL-10能够通过抑制过度的免疫反应,减轻炎症和组织损伤。此外,IL-10在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它能够调节肿瘤相关炎症反应,影响肿瘤的进展和转移。
利用重组生物素化小鼠FcRn蛋白,研究人员可以深入探究FcRn在IgG抗体转运和免疫调节中的作用机制
重组人DLL4蛋白(His Tag)(Recombinant Human DLL4 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。DLL4(Delta-like 4)是Notch信号通路的关键配体之一,尤其在血管生成和细胞命运决定中发挥着至关重要的作用。 Notch信号通路是一种高度保守的细胞间通信系统,广泛参与胚胎发育、干细胞维持和组织再生等过程。DLL4作为Notch信号通路的重要配体,通过与Notch1和Notch4受体结合,调节血管内皮细胞的命运和功能。在血管生成过程中,DLL4-Notch信号通路的激活对于维持血管内皮细胞的稳态、促进新生血管的形成和成熟至关重要。DLL4的表达主要集中在血管内皮细胞中,通过精细调控内皮细胞的增殖、迁移和分化,DLL4能够确保血管的正常发育和功能。 重组人DLL4蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达DLL4基因,并添加His标签以便于纯化和检测。His标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还增强了其在实验中的应用灵活性。
它可以用于研究FGFR2与其配体的相互作用,帮助揭示其信号传导机制。
在分子生物学实验中,长片段DNA的扩增一直是PCR技术的重要挑战。Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)凭借其卓越的长片段扩增能力和预混染料的便捷性,成为了这一领域的理想选择。 Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)是一种专为长片段DNA扩增设计的预混反应体系,其核心成分为Ultra-Long DNA Polymerase。这种聚合酶融合了多种酶的特性,能够在单次反应中高效扩增长达40 kb甚至更长的DNA片段。这种能力使其在基因组学研究、全基因合成以及复杂基因组区域的分析中具有无可比拟的优势。 与无染料版本不同,Ultra-Long Master Mix (2×) (With Dye)在配方中加入了预混染料。这种设计使得实验人员在完成PCR反应后可以直接进行凝胶电泳分析,无需额外添加上样缓冲液。预混染料不仅节省了操作步骤,还减少了因手动添加缓冲液而导致的误差,提高了实验的重复性和可靠性。此外,染料的加入也便于实验人员在电泳过程中实时观察扩增产物的迁移情况,从而更直观地评估PCR反应的效果。
其在促进干细胞增殖和组织修复方面的强大功能,使其成为开发新型治疗策略的重要候选分子。
胶质成熟因子β(GMF-β)是一种在中枢神经系统中广泛表达的蛋白质,主要存在于星形胶质细胞和某些神经元中。它在神经元和神经胶质细胞的生长、分化以及神经再生中发挥着重要作用。GMF-β通过激活p38MAP激酶和核转录因子NF-κB等信号通路,促进神经生长因子(NGF)和脑源性神经营养因子(BDNF)的合成,从而对神经系统起到保护作用。 在小鼠模型中,GMF-β的研究揭示了其在神经退行性疾病中的潜在治疗价值。例如,GMF-β过表达的小鼠表现出加速衰老的表型,如寿命缩短和毛发再生能力下降。这表明GMF-β可能通过调节氧化应激和细胞凋亡来影响神经系统的健康。此外,GMF-β在肿瘤细胞中的表达也引起了研究者的关注。在某些肿瘤细胞中,GMF-β的过表达与不良预后相关,但在胶质瘤中,GMF-β的敲低可以抑制肿瘤生长和血管生成。 GMF-β在神经保护和再生中的作用使其成为神经退行性疾病和神经炎症研究中的一个有前景的治疗靶点。未来的研究将进一步探索GMF-β在神经系统中的具体作用机制,以及其在疾病治疗中的潜在应用。
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