不仅可以更好地理解肝脏疾病的发病机制,还可能为开发新的诊断标志物和治疗靶点提供线索。
重组人成熟TGF-β3蛋白(Recombinant Human Mature TGF-β3 Protein)是一种在细胞生长、分化和组织修复中发挥关键作用的生物活性分子。TGF-β3属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,是一种多功能的细胞因子,能够调节多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞等。成熟TGF-β3蛋白是由前体蛋白经过酶切加工后形成的活性形式,具有广泛的生物学效应。 在功能上,TGF-β3在胚胎发育、伤口愈合和免疫调节中起着重要作用。它能够促进细胞外基质的合成,抑制炎症反应,调节免疫细胞的活化和分化。此外,TGF-β3在组织修复和再生中具有潜在的应用价值,能够促进软骨和骨组织的修复,减少瘢痕形成。 重组人成熟TGF-β3蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如细胞增殖和分化实验、信号通路研究、药物筛选以及组织工程研究等。在再生医学领域,TGF-β3被用于开发促进组织修复和再生的生物材料,为治疗软骨损伤、骨缺损等疾病提供了新的策略。
补体系统是免疫系统的重要组成部分,能够识别和清除病原体和受损细胞。
Recombinant Mouse IL-12 Protein(重组小鼠白细胞介素-12,简称IL-12)是一种重要的免疫调节细胞因子,由两个亚基(p35和p40)组成,形成异二聚体。它在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-12通过与细胞表面的IL-12受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进T细胞和NK细胞的增殖和活化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-12还能够诱导T细胞向Th1型细胞分化,促进干扰素-γ(IFN-γ)的产生,从而增强细胞介导的免疫反应。在炎症反应中,IL-12能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-12蛋白被广泛应用于免疫学、微生物学和肿瘤学等领域的研究。在细胞实验中,IL-12被用于研究其对T细胞和NK细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。
HTRA1在多种疾病中的作用机制逐渐受到关注,尤其是在动脉粥样硬化、神经退行性疾病和癌症中。
重组人碳酸酐酶IX(Recombinant Human CA9)是缺氧诱导的跨膜金属酶,分子量约54 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,纯度>95%,保留天然糖基化与酶活性(催化CO₂水合速率常数kcat≈1.2×10⁶ s⁻¹)。作为实体瘤缺氧标志物,CA9通过调节pH稳态促进肿瘤侵袭与免疫逃逸,是诊断与治疗的理想靶点。 结构与功能机制 CA9胞外催化结构域含锌离子结合位点,重组蛋白与天然酶活性一致,可特异性水解碳酸生成H⁺/HCO₃⁻,体外实验显示其使培养基pH值在6小时内降至6.4,模拟肿瘤酸性微环境。 突破性应用 分子影像:⁸⁹Zr标记抗CA9抗体PET成像,在肾透明细胞癌模型中检出3 mm转移灶(敏感性92%); 靶向治疗:CA9抑制剂SLC-0111联合PD-1抑制剂使三阴性乳腺癌小鼠生存期延长40%; CAR-T细胞疗法:靶向CA9的CAR-T细胞在缺氧模型中浸润增加5倍,且通过pH感应开关避免正常组织毒性。 技术优化与展望 需解决重组蛋白锌离子稳定性(建议添加0.1 mM ZnCl₂保护剂)及糖基化异质性。
使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合
重组小鼠骨桥蛋白 II(Recombinant Mouse BSP II Protein, His Tag)是一种重要的非胶原蛋白,广泛应用于骨骼发育、矿化以及相关疾病的研究中。BSP II(Bone Sialoprotein II)在骨骼和牙齿的矿化过程中发挥着关键作用,是研究骨骼生理和病理过程的重要工具。 BSP II 的生理功能 BSP II 是一种由 278 个氨基酸组成的糖蛋白,主要表达于成骨细胞、软骨细胞和牙本质细胞中。它在骨骼和牙齿的矿化过程中发挥重要作用,通过与羟基磷灰石(骨的矿物质成分)结合,促进矿物质沉积。此外,BSP II 还参与调节细胞黏附、迁移和分化,对骨骼的形成和修复至关重要。 重组小鼠 BSP II 蛋白的特性 重组小鼠 BSP II 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够高度模拟天然 BSP II 的结构和功能,其纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg。其生物活性通过促进羟基磷灰石矿化实验进行测定,ED50 为 0.1-0.5 μg/mL。
NP-EI与MCH在中枢神经系统中广泛共定位,尤其是在LHA和ZI区域。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β3(转化生长因子β3)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β3在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β3的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β3蛋白可用于探索TGF-β3与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。
重组生物素化人CD20蛋白是B细胞研究和治疗开发领域的重要工具。
重组人MADCAM1蛋白(Recombinant Human MADCAM1 Protein),带有hFc标签,是一种在免疫学和血管生物学研究中具有重要价值的蛋白质。MADCAM1(黏膜地址素细胞黏附分子1,Mucosal Vascular Addressin Cell Adhesion Molecule 1)是一种跨膜糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族,主要表达于肠道黏膜血管内皮细胞表面。它在淋巴细胞归巢和黏膜免疫应答中发挥关键作用。hFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,MADCAM1通过与淋巴细胞表面的整合素α4β7结合,介导淋巴细胞从血液循环迁移到肠道黏膜组织,参与维持肠道黏膜的免疫稳态。此外,MADCAM1还参与调节炎症反应,其表达水平在炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中显著上调,与疾病的发生和进展密切相关。 重组人MADCAM1蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如细胞黏附实验、受体-配体结合分析、信号通路研究以及药物筛选等。
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