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PYY 及其受体成为了治疗肥胖症和相关代谢疾病的一个潜在靶点。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ADAM8 Protein, His Tag(重组人ADAM8蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为炎症和免疫研究领域的焦点。 ADAM8蛋白的特性 ADAM8(A Disintegrin and Metalloprotease 8)是一种属于ADAM家族的膜金属蛋白酶,广泛存在于多种细胞类型中,包括免疫细胞、神经细胞和上皮细胞。ADAM8在细胞黏附、迁移、炎症反应和组织修复等生理过程中发挥着重要作用。其结构包括一个金属蛋白酶结构域、一个解整合素结构域和一个Cys-rich结构域,这些结构域赋予了ADAM8多种生物学功能。 重组人ADAM8蛋白的应用 炎症研究 ADAM8在炎症反应中扮演着关键角色。研究表明,ADAM8的表达水平与炎症性疾病的严重程度密切相关,如类风湿性关节炎、多发性硬化症和炎症性肠病等。重组人ADAM8蛋白可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对炎症的新型治疗策略。

它可以用于制备特异性抗体,帮助科学家深入探究CLEC12A在免疫细胞信号传导中的作用机制。

重组人胸腺表达趋化因子(Recombinant Human TECK,也称为CCL25)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。TECK在免疫细胞的迁移和组织定位中发挥关键作用,特别是在调节T细胞和树突状细胞的迁移中具有重要意义。 生物学功能 T细胞迁移:TECK主要通过与CC趋化因子受体9(CCR9)结合,吸引T细胞和树突状细胞向特定组织(如小肠和结肠)迁移。这种特性使得TECK在肠道免疫反应中起着重要作用。 免疫调节:TECK在调节免疫反应中发挥重要作用,能够促进树突状细胞的成熟和迁移,影响免疫细胞的分布和功能。 炎症反应:在炎症状态下,TECK的表达增加,促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。TECK在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中的表达水平显著升高。 临床应用 炎症性肠病:由于TECK在炎症性肠病中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗克罗恩病和溃疡性结肠炎等疾病。通过抑制TECK的活性,可以减轻炎症细胞的迁移和活化,缓解肠道炎症。

它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用

重组人TNFRSF19蛋白(Recombinant Human TNFRSF19 Protein, hFc Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞凋亡和免疫调节研究中。TNFRSF19(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 19),也称为DR3或TRAMP,是一种I型跨膜蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。 TNFRSF19的功能 TNFRSF19在细胞凋亡和免疫调节中发挥重要作用。它通过与配体TNFSF14(LIGHT)结合,激活下游的细胞凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。此外,TNFRSF19还参与调节免疫细胞的活化和功能,影响T细胞和树突状细胞的成熟和免疫反应。在某些自身免疫性疾病和肿瘤中,TNFRSF19的异常表达可能导致细胞凋亡失调和免疫反应异常。 重组蛋白的应用 重组人TNFRSF19蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组TNFRSF19蛋白进行以下研究: 细胞凋亡研究:通过与细胞共培养,研究TNFRSF19对细胞凋亡的调控作用。

在生物医学研究中,PDGF-AA 广泛应用于组织工程、再生医学和创伤修复等领域。

重组食蟹猴分泌性磷酸蛋白 1(SPP1)蛋白是一种重要的细胞外基质蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖和组织修复等过程。SPP1,也称为骨桥蛋白(Osteopontin),在多种生理和病理过程中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 SPP1 蛋白主要由成骨细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞分泌。它通过与细胞表面受体(如整合素)和细胞外基质成分(如胶原蛋白和纤连蛋白)相互作用,调节细胞的行为和功能。SPP1 蛋白的结构中含有多个功能域,这些功能域赋予了它与多种分子相互作用的能力,从而在细胞外基质的形成和重塑中发挥重要作用。例如,在骨组织中,SPP1 蛋白通过与羟基磷灰石结合,促进骨细胞的黏附和矿化,对于骨组织的形成和修复至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SPP1 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 SPP1 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞黏附实验、细胞迁移实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,SPP1 蛋白的异常表达与多种疾病相关。

通过调节UBE2B的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。

在分子生物学实验中,PCR技术的准确性和便捷性是科研人员追求的目标。Phusion Master Mix (2×) (With Dye)以其卓越的高保真性和预混染料的特性,成为了实现这一目标的理想选择。 Phusion Master Mix (2×) (With Dye)是一种预配制的高浓度PCR反应体系,专为高保真DNA扩增而设计。其核心成分是Phusion DNA聚合酶,这种聚合酶融合了Pfu DNA聚合酶的高保真性和Taq DNA聚合酶的高效合成能力,能够在保证高准确性的前提下快速扩增DNA片段。Phusion酶的保真度比普通Taq酶高出约50倍,甚至比Pfu酶更高,特别适合需要高准确性的实验,如基因克隆、突变分析和长片段扩增。 与无染料版本不同,Phusion Master Mix (2×) (With Dye)在配方中加入了预混染料,这使得实验人员在进行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。这种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。

随着对HBV感染机制的深入研究,重组HBV Surface Antigen (adr)的应用前景将更

在免疫学和疾病治疗领域,BTLA(B 和 T 淋巴细胞衰减因子)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 BTLA 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 BTLA 的生物学功能 BTLA 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于 T 细胞、B 细胞和巨噬细胞表面。它通过与 HVEM(疱疹病毒进入介质)结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞和 B 细胞的过度激活,维持免疫稳态。BTLA 在免疫反应的调节中起着重要作用,尤其是在防止自身免疫反应和维持免疫耐受方面。然而,在某些疾病状态下,BTLA 的异常表达可能导致免疫反应的失调,因此 BTLA 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 BTLA 蛋白(hFc 标签)的制备 重组人 BTLA 蛋白(hFc 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,便于蛋白的纯化和检测。其高纯度和高生物活性能够模拟体内天然的免疫调节过程,为研究 BTLA 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

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