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这有助于筛选出能够有效调节LDLR活性的化合物,为开发新的降胆固醇药物提供支持。

[Leu⁵]-Enkephalin(亮氨酸脑啡肽)是一种由 5 个氨基酸组成的内源性阿片肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统中。它因其强大的镇痛作用和较低的副作用而备受关注,是疼痛管理研究的重要对象之一。 镇痛作用机制 [Leu⁵]-Enkephalin 通过激活中枢神经系统中的δ-阿片受体(DOR)发挥其镇痛作用。与传统的阿片类药物(如吗啡)相比,[Leu⁵]-Enkephalin 具有更高的选择性和亲和力,能够更有效地激活 DOR,从而产生显著的镇痛效果。此外,[Leu⁵]-Enkephalin 的作用时间较短,减少了药物依赖和耐受性的风险,使其在临床应用中具有潜在优势。 临床应用前景 [Leu⁵]-Enkephalin 的研究不仅有助于理解内源性阿片系统的生理功能,还为开发新型镇痛药物提供了重要线索。近年来,基于 [Leu⁵]-Enkephalin 的药物开发取得了显著进展。例如,通过化学修饰和结构优化,研究人员开发出了具有更长作用时间和更高稳定性的类似物。这些类似物在动物模型中显示出显著的镇痛效果,且副作用较少,有望成为未来疼痛管理的新选择。

它还常用于实时定量PCR(qPCR)中,通过检测荧光强度的变化来定量分析DNA或cDNA的扩增。

重组人CEACAM-7蛋白(Recombinant Human CEACAM-7 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞黏附分子,属于CEACAM(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule)家族。CEACAM-7在细胞黏附、肿瘤发生和免疫调节中发挥着关键作用,是研究肿瘤学和细胞生物学的重要工具。 细胞黏附与肿瘤生物学 CEACAM-7是一种糖蛋白,主要表达于上皮细胞和某些肿瘤细胞表面。它在正常生理条件下主要参与细胞间的黏附和组织的形成。然而,在肿瘤细胞中,CEACAM-7的异常表达与肿瘤的发生、发展和转移密切相关。CEACAM-7通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和侵袭。此外,CEACAM-7还参与调节细胞内的信号传导,激活多种下游信号通路,如PI3K/Akt和Ras/MAPK通路,从而促进细胞的增殖和存活。 重组人CEACAM-7蛋白的应用 重组人CEACAM-7蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。

从实验室到临床应用还有很长的路要走,需要进一步的实验验证其安全性和有效性。

Biotinylated Human VEGF R2(生物素标记的人血管内皮生长因子受体2)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于血管生成及相关疾病的生物医学研究中。VEGF R2(KDR/Flk-1)是血管内皮生长因子(VEGF)的主要功能性受体之一,在血管生成、组织修复、胚胎发育以及多种病理过程(如肿瘤血管生成)中发挥着关键作用。 生物素标记技术赋予了VEGF R2独特的实验优势。生物素链与霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R2成为一种强大的工具,可用于检测和分析VEGF与其受体之间的相互作用。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R2在细胞表面的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R2在细胞内的定位变化,揭示其在细胞生理活动中的动态调控机制。 此外,Biotinylated Human VEGF R2还可用于体外诊断和生物传感器开发。

微球捕获及 CAR-T 筛选,是解析成纤维细胞活化、肿瘤相关基质重塑及抗纤维化药物开发的理想试剂。

[Glu1]-Fibrinopeptide B(简称Fib-B或纤维蛋白肽B)是一种在凝血过程中发挥关键作用的小肽。它是纤维蛋白原(Fibrinogen)在凝血酶(Thrombin)作用下裂解产生的片段之一,其序列以谷氨酸(Glu)开头,因此得名[Glu1]-Fibrinopeptide B。 纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。当组织损伤或血管破裂时,凝血酶被激活,它迅速作用于纤维蛋白原,将其分解为纤维蛋白单体和两个小肽片段:[Glu1]-Fibrinopeptide A和[Glu1]-Fibrinopeptide B。其中,[Glu1]-Fibrinopeptide B的释放标志着凝血过程的启动。 [Glu1]-Fibrinopeptide B的释放具有重要的生理意义。首先,它的释放使得纤维蛋白原转变为纤维蛋白单体,这些单体进一步聚合并交联形成稳定的纤维蛋白凝块,从而实现止血和伤口愈合。其次,[Glu1]-Fibrinopeptide B本身具有生物活性,它可以与血小板表面的受体结合,促进血小板的聚集和活化,进一步增强凝血过程。

随着相关研究的不断深入,CD24蛋白有望在疾病机制的探索和治疗策略的开发中发挥更大的作用。

白细胞介素-13受体α1(IL-13Ra1)是白细胞介素-13(IL-13)的主要受体,参与调节免疫反应、炎症过程以及细胞生长和分化。IL-13Ra1在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些肿瘤细胞。它通过结合IL-13,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),调节细胞的免疫功能和生物学行为。Biotinylated Human IL-13Ra1 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人IL-13Ra1蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究IL-13Ra1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 IL-13Ra1的功能与作用机制 IL-13Ra1在免疫系统中发挥着重要作用,主要通过结合IL-13来调节免疫细胞的功能。IL-13是一种重要的细胞因子,参与调节Th2型免疫反应、炎症和组织修复。IL-13Ra1的激活可以促进细胞因子的分泌、细胞增殖和存活,同时在某些情况下也参与免疫抑制。此外,IL-13Ra1在某些肿瘤细胞中的异常表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,使其成为癌症研究和治疗的潜在靶点。

它可以用于开发针对GUCY2C的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

Recombinant Mouse PTK7(重组小鼠酪氨酸激酶7)是一种在细胞信号传导和胚胎发育中发挥关键作用的蛋白质。尽管其名称中包含“酪氨酸激酶”,但PTK7实际上并不具备酪氨酸激酶活性。它属于受体酪氨酸激酶样蛋白家族,主要通过与其他细胞表面分子相互作用来调节细胞行为。 在胚胎发育过程中,PTK7在多个组织中表达,尤其是在神经系统和心血管系统的形成中发挥重要作用。研究表明,PTK7通过与Wnt信号通路的相互作用,调节细胞的极性和迁移。在神经发育中,PTK7有助于神经元的迁移和轴突的导向,确保神经系统的正常形成。此外,PTK7在心血管系统的发育中也起到关键作用,它通过调节细胞间的黏附和迁移,促进血管的形成和重塑。 Recombinant Mouse PTK7通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于体外实验,研究PTK7与其他细胞表面分子的相互作用机制,以及其在细胞信号传导中的作用。此外,重组PTK7还可用于动物模型研究,探索其在胚胎发育和组织再生中的功能。

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