PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。
Glucagon(胰高血糖素)是一种由29个氨基酸组成的多肽激素,主要由胰腺的α细胞分泌。它在调节血糖水平中发挥着重要作用,与胰岛素共同维持血糖的稳定。Glucagon (19-29) 是胰高血糖素的一个关键片段,包含其第19至29位氨基酸,这一片段保留了胰高血糖素的部分生物活性,是研究其作用机制的重要工具。 调节血糖的作用 胰高血糖素的主要功能是促进肝脏中的糖原分解和糖异生,从而增加血糖水平。在低血糖情况下,胰高血糖素的分泌增加,帮助恢复血糖水平。Glucagon (19-29) 作为胰高血糖素的一个关键片段,能够模拟其部分功能,用于研究胰高血糖素受体的激活机制。 在代谢调节中的作用 胰高血糖素在能量代谢中也发挥着重要作用。它不仅调节血糖水平,还影响脂肪代谢。在饥饿状态下,胰高血糖素促进脂肪分解,释放脂肪酸用于能量供应。Glucagon (19-29) 的研究有助于理解胰高血糖素在能量代谢中的具体作用机制。 医学研究与应用前景 Glucagon (19-29) 的研究不仅有助于理解胰高血糖素的生理功能,还为开发新型药物提供了重要线索。
LL37是一种多功能的抗菌肽,不仅在宿主防御中发挥重要作用,还具有免疫调节和组织修复功能。
重组人神经营养因子(Recombinant Human PTN,也称为Pleiotrophin)是一种多功能的分泌性蛋白,属于细胞外基质相关蛋白家族。PTN在多种组织中表达,包括大脑、骨骼、软骨和血管内皮细胞,具有促进神经发育、细胞迁移和组织修复等多种生物学功能。 生物学功能 神经发育:PTN在神经系统的发育中起着重要作用,能够促进神经元的存活、分化和突起延伸。它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,支持神经元的生长和发育。 细胞迁移与增殖:PTN能够促进多种细胞类型的迁移和增殖,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它在伤口愈合和组织修复过程中发挥关键作用,通过促进细胞的迁移和增殖,加速受损组织的修复。 骨骼发育:PTN在骨骼发育和重塑中也具有重要作用,能够调节软骨细胞和成骨细胞的活性,影响骨骼的生长和修复。 血管生成:PTN能够刺激内皮细胞的增殖和迁移,促进血管生成。这一特性使其在组织修复和再生医学中具有潜在的应用价值。 临床应用 神经退行性疾病:由于PTN在神经发育和保护中的作用,它在治疗神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)中具有潜在的应用价值。
这种标记方式不仅保留了CX3CL1的天然结构和功能,还便于后续的实验操作。
重组食蟹猴EPHA2蛋白(Recombinant Cynomolgus EPHA2 Protein, His-Avi Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞信号转导、肿瘤生物学以及相关疾病提供了重要的工具。EPHA2属于Eph受体家族,是一类酪氨酸激酶受体,在细胞间信号传导、细胞迁移、细胞增殖和组织形态发生中发挥关键作用。 EPHA2通过与Ephrin配体结合,激活下游信号通路,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在正常生理过程中,EPHA2参与胚胎发育、血管生成和神经系统的形成。然而,在病理状态下,EPHA2的异常表达和功能失调与多种疾病相关,包括肿瘤的发生、发展和转移。研究表明,EPHA2在多种癌症中高表达,如乳腺癌、前列腺癌和肺癌,其激活能够促进肿瘤细胞的侵袭和转移。 重组食蟹猴EPHA2蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His-Avi Tag(组氨酸标签和生物素酰亚胺标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。
重组SLAMF7还可用于开发针对免疫相关疾病的治疗策略。
Recombinant Human PBK(PDZ-Binding Kinase,又称 TOPK)是一款高活性丝氨酸/苏氨酸激酶,由大肠杆菌表达后经亲和、离子交换与尺寸排阻三步纯化获得,分子量约 38 kDa,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg,可直接用于体外酶活、晶体学及药物筛选。PBK 在多种肿瘤中高表达,通过磷酸化 p38、JNK 及组蛋白 H3 调控细胞周期与 DNA 损伤应答。本批次重组蛋白在 ADP-Glo 激酶实验中,以 p38α 为底物,Km(ATP)=11 μM,kcat=18 s⁻¹;与阳性抑制剂 HI-TOPK-032 的 IC₅₀=43 nM,与文献值一致。冻干粉 –80 ℃ 可稳定 24 个月,4 ℃ 复溶后 7 天活性无衰减,每批次附质谱、激酶活性与批间一致性报告,是研究肿瘤侵袭、免疫逃逸及开发 PBK 靶向抗肿瘤药物的理想工具。
它被荧光素PE(phycoerythrin)标记,使其在流式细胞术等检测手段中能够发出明亮的荧光信号
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Human & Mouse Chimeric LMP2 (HLA-A*02:01) Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的跨物种研究工具,正逐渐展现出其独特价值。LMP2(淋巴细胞多肽2)是一种在多种肿瘤细胞中高表达的抗原,尤其是在B细胞淋巴瘤和鼻咽癌等疾病中具有重要的免疫靶点意义。然而,由于人类和小鼠的LMP2序列存在差异,传统的单一物种研究工具往往难以满足跨物种实验的需求。 该重组蛋白通过将人类和小鼠的LMP2序列进行嵌合,结合了两种物种的抗原特性,并将其与HLA-A*02:01分子结合,形成稳定的复合物。同时,添加的His-Avi Tag进一步增强了蛋白的可操作性和检测便利性。这种设计不仅保留了LMP2在人类疾病中的免疫原性,还使其能够适应小鼠模型的免疫研究,为跨物种免疫反应机制的研究提供了有力支持。 在肿瘤免疫研究中,该蛋白可用于评估人类T细胞对LMP2的免疫反应,同时也能在小鼠模型中模拟和研究人类肿瘤免疫反应。
Biotinylated Human VEGF R3还可用于体外诊断和生物传感器开发。
在人体的生理过程中,表皮生长因子(EGF,Epidermal Growth Factor)是一种关键的生物活性分子,它在细胞生长、分化和修复中发挥着至关重要的作用。EGF不仅对皮肤和黏膜的健康至关重要,还在多种组织和器官的发育和维持中扮演着重要角色。 EGF的发现与结构 EGF最早是在20世纪50年代由科学家Stanley Cohen在研究小鼠唾液腺时发现的。它是一种小分子多肽,由53个氨基酸组成,含有三个二硫键,形成稳定的三维结构。这种结构使得EGF能够在细胞外环境中稳定存在,并与特定的受体结合,发挥其生物学功能。 促进细胞生长与分化 EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等。这些信号通路能够促进细胞的增殖、分化和存活。在皮肤组织中,EGF能够刺激表皮细胞的分裂和更新,加速伤口愈合。在胃肠道黏膜中,EGF有助于维持黏膜的完整性和功能,促进黏膜细胞的修复和再生。 应用于医学与美容 由于其强大的细胞生长促进作用,EGF在医学和美容领域得到了广泛应用。
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