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PEDF在多种组织中表达,包括视网膜、肝脏和大脑,其中视网膜中的表达量最高。

Recombinant Human GDNF Protein(重组人胶质细胞源性神经营养因子)是神经营养因子家族的重要成员,因其在神经保护、神经修复以及多种神经系统疾病治疗中的关键作用而备受关注。GDNF在维持神经元的存活、促进神经再生和改善神经功能方面发挥着重要作用。 神经保护与修复 GDNF最初是从猪胶质细胞中分离出来的,它对多种神经元具有显著的保护作用,特别是对多巴胺能神经元。这种特性使其在帕金森病(PD)的治疗中具有潜在的应用价值。研究表明,GDNF能够促进受损神经元的再生和功能恢复,改善运动功能障碍。此外,GDNF还对其他神经系统疾病,如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和周围神经损伤,显示出神经保护和修复的潜力。 重组蛋白的应用 重组人GDNF蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在实验室研究中,重组GDNF蛋白被广泛用于研究其在神经细胞存活、增殖和分化中的作用机制。在临床应用方面,GDNF的神经保护和修复特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。

此外,Vaspin在不同组织中的表达差异及其与其他代谢因子的相互作用,也是当前研究的热点。

重组小鼠 IL-5Rα(Recombinant Mouse IL-5Rα)是一种重要的细胞因子受体亚单位,广泛应用于免疫学和过敏反应的研究。IL-5Rα(白细胞介素 - 5 受体 α 链)是白细胞介素 - 5(IL-5)的主要受体亚单位,其在调节免疫反应、促进嗜酸性粒细胞的存活和活化中发挥着关键作用。 IL-5Rα 的生物学功能 IL-5Rα 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于嗜酸性粒细胞、B 细胞和某些内皮细胞上。IL-5 通过与 IL-5Rα 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而促进嗜酸性粒细胞的存活、增殖和活化。嗜酸性粒细胞在宿主防御机制中起着重要作用,尤其是在抗寄生虫感染方面。然而,IL-5 诱导的嗜酸性粒细胞过度活化也与多种过敏性疾病密切相关,如哮喘、过敏性鼻炎和特应性皮炎。 在哮喘等过敏性疾病中,IL-5 水平显著升高,导致嗜酸性粒细胞在气道内过度浸润和活化,释放大量炎症介质,从而引发气道炎症和气道高反应性。因此,IL-5Rα 已成为治疗过敏性疾病的重要靶点。 重组小鼠 IL-5Rα 的应用 重组小鼠 IL-5Rα 的开发为研究其功能提供了极大的便利。

重组小鼠BD-1具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌和阴性菌、真菌以及包膜病毒的入侵。

Calcitonin Gene-Related Peptide(CGRP,降钙素基因相关肽)是一种由 37 个氨基酸组成的生物活性肽,主要由感觉神经元和血管内皮细胞分泌。在大鼠中,CGRP 的研究为我们理解其在疼痛感知和血管调节中的作用提供了重要线索。 疼痛感知中的关键角色 CGRP 在疼痛感知中发挥着重要作用。它通过作用于感觉神经元上的 CGRP 受体,促进神经递质的释放,从而增强疼痛信号的传递。CGRP 的释放与炎症反应密切相关,局部组织损伤或炎症会刺激 CGRP 的分泌,导致疼痛加剧。因此,CGRP 被认为是慢性疼痛和偏头痛等疼痛性疾病的关键介质。 血管调节功能 CGRP 还在血管调节中扮演着重要角色。它是一种强效的血管舒张剂,能够通过激活血管平滑肌细胞上的 CGRP 受体,增加细胞内环磷酸腺苷(cAMP)水平,从而引起血管舒张。这一作用在偏头痛的发作机制中尤为重要,因为偏头痛发作时常常伴随颅内血管的扩张。 医学应用与研究前景 CGRP 的研究不仅有助于理解疼痛和血管调节的机制,还为开发新型药物提供了靶点。

IL-1β 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞产生。

在细胞生物学和疾病研究领域,ROR2(受体酪氨酸激酶样孤儿受体2)作为一种重要的受体酪氨酸激酶,在胚胎发育、细胞增殖、迁移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ROR2蛋白的开发,为深入研究ROR2的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 ROR2主要在胚胎发育过程中表达,参与Wnt信号通路的调节,对细胞的增殖、分化和迁移发挥重要作用。此外,ROR2也在成年组织中表达,参与组织修复和再生。ROR2的异常表达与多种疾病相关,包括先天性发育异常、心血管疾病和某些肿瘤。因此,研究ROR2的机制和功能对于理解胚胎发育和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人ROR2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。 在胚胎发育研究中,重组生物素化人ROR2蛋白可用于探索ROR2在Wnt信号通路中的作用机制,以及这种作用如何影响细胞的增殖和分化。

TPBG蛋白主要表达于滋养层细胞,其在胚胎着床、胎盘形成以及细胞间信号传递中扮演着关键角色。

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。

重组蛋白可以用于高通量药物筛选实验,寻找能够调节FGFR2活性的潜在药物分子。

重组人白细胞介素-10受体α(Recombinant Human IL-10 R alpha Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于细胞因子受体家族。IL-10 Rα是白细胞介素-10(IL-10)的主要受体亚基,参与调节免疫反应、炎症抑制和免疫稳态的维持。重组技术生产的带有His-Avi双标签的IL-10 Rα蛋白,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-10是一种具有强大免疫抑制作用的细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞等分泌。IL-10通过与其受体IL-10 Rα结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),抑制促炎细胞因子的产生,减少免疫细胞的活化和增殖,从而发挥抗炎和免疫调节作用。IL-10 Rα在多种免疫细胞表面表达,是IL-10信号传导的关键组成部分。 重组人IL-10 Rα蛋白(His-Avi Tag)的制备保留了天然IL-10 Rα的生物学特性,同时通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。

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