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重组人LILRA1的研究为多种疾病的治疗提供了新的思路。

Recombinant Rhesus IL - 8(重组恒河猴白细胞介素 - 8)是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。IL - 8 主要由巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和上皮细胞等产生,参与调节多种免疫细胞的迁移和功能。 生物学功能 IL - 8 是一种 CXC 趋化因子,主要通过与其受体 CXCR1 和 CXCR2 结合,调节中性粒细胞和单核细胞的趋化性和活化。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位聚集,增强其吞噬和杀菌能力。此外,IL - 8 还能够促进内皮细胞的增殖和迁移,参与新生血管的形成。 炎症与免疫调节 IL - 8 在炎症反应中起着重要作用。它能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症因子的释放,从而放大炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺疾病(COPD),IL - 8 的高水平表达与疾病的严重程度密切相关。此外,IL - 8 还参与调节免疫细胞的发育和功能,特别是在中性粒细胞和单核细胞的成熟过程中。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 8 是一种约 8 - 10 kDa 的单链多肽,包含 72 - 77 个氨基酸残基。

BMP-3B不仅对骨骼有显著作用,还在其他组织的修复中发挥着重要作用。

重组小鼠 PLD4 蛋白(His 标签)是一种在细胞信号传导和细胞功能中发挥重要作用的酶。PLD4(Phospholipase D4)属于磷脂酶 D 家族,主要通过水解磷脂酰胆碱(PC)生成磷脂酸(PA)和胆碱,参与调节细胞内的信号传导、细胞骨架重组和细胞迁移等过程。 PLD4 广泛表达于多种细胞类型中,尤其是在细胞应激反应和细胞迁移过程中。磷脂酶 D 生成的磷脂酸是一种重要的信号分子,可以激活多种下游信号通路,如蛋白激酶 C(PKC)和哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)通路,从而调节细胞的生长、分化和存活。此外,PLD4 生成的磷脂酸还可以影响细胞骨架的动态重组,促进细胞迁移和细胞间相互作用。 重组小鼠 PLD4 蛋白(His 标签)的开发为研究其在细胞信号传导和细胞功能中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其在细胞内的功能。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 PLD4 在磷脂水解和信号传导中的作用机制。例如,利用重组 PLD4 蛋白可以研究其对磷脂酰胆碱的水解活性,以及通过生成磷脂酸影响细胞信号通路的具体途径。

在基因组测序领域,MNase能够快速切割DNA,生成适合测序的片段,提高测序效率。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ENPP-3 (48-157) Protein, His-Avi Tag(重组人ENPP-3蛋白,His-Avi标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为代谢调控和疾病治疗领域的焦点。 ENPP-3蛋白的特性 ENPP-3(Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 3)是一种细胞外酶,属于Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase(ENPP)家族。ENPP-3主要参与细胞外核苷酸和磷酸脂的代谢,通过水解ATP、ADP和其他核苷酸,调节细胞外的磷酸胆碱水平。此外,ENPP-3在骨代谢、矿化和炎症反应中也发挥重要作用。 重组人ENPP-3蛋白的应用 代谢调控研究 ENPP-3在细胞外核苷酸代谢中扮演着关键角色。研究表明,ENPP-3通过水解ATP和ADP,调节细胞外的磷酸胆碱水平,从而影响细胞的信号传导和代谢过程。

该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其正确的折叠与糖基化修饰。

重组生物素化人类CD117蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD117 Protein, His-Avi Tag)是一种极具研究价值的生物试剂,广泛应用于干细胞生物学、肿瘤学以及免疫学领域。CD117,也称为c-Kit,是一种酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。 CD117主要表达于多种干细胞和祖细胞,包括造血干细胞、间充质干细胞和神经干细胞。它通过与配体干细胞因子(SCF)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖与存活。此外,CD117在某些肿瘤细胞(如胃肠道间质瘤和急性髓系白血病)中异常表达,使其成为肿瘤诊断和治疗的重要靶点。 重组生物素化CD117蛋白通过生物工程技术生产,融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化CD117蛋白在免疫分析和细胞标记实验中表现出色。它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对CD117的精准定位和定量分析。

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LDLR在不同病理状态下的表达和功能变化。

重组FITC标记的人表皮生长因子受体(Recombinant FITC-Labeled Human EGFR)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。表皮生长因子受体(EGFR)是一种受体酪氨酸激酶,广泛表达于多种细胞类型中,参与细胞增殖、分化、存活和迁移等关键生物学过程。由于其在多种癌症中的异常激活和过表达,EGFR已成为癌症治疗的重要靶点之一。 EGFR与癌症 EGFR在多种癌症中异常激活,包括肺癌、乳腺癌、结直肠癌和头颈部肿瘤等。其过表达或基因突变导致受体持续激活,进而激活下游的PI3K/Akt、MAPK等信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。因此,EGFR靶向治疗已成为多种癌症的标准治疗策略之一。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人EGFR蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将EGFR基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。FITC标记的EGFR蛋白不仅保留了天然EGFR的生物活性,还为流式细胞术、免疫荧光和荧光显微镜等检测方法提供了便利。

这种重组蛋白不仅保留了天然Her2的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

Recombinant Human GRO-β(重组人生长调节蛋白β,也称CXCL2)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。GRO-β在炎症反应和免疫细胞调节中发挥关键作用,主要通过与CXCR1和CXCR2受体结合,招募和激活中性粒细胞及嗜碱性粒细胞。 生物学功能 GRO-β是一种7.9 kDa的非糖基化蛋白,包含73个氨基酸,具有CXC趋化因子家族典型的“ELR”基序。它由单核细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等在炎症部位分泌,对多形核白细胞和造血干细胞具有趋化性。此外,GRO-β还参与伤口愈合、血管生成和肿瘤转移等过程。 在炎症和免疫中的作用 GRO-β在炎症反应中起重要作用,能够吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。它在多种炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)中表达水平显著升高。此外,GRO-β在肿瘤微环境中的作用也受到关注,它可能通过激活NF-κB信号通路促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。 重组蛋白的应用 重组人GRO-β蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。

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