LKB1是一种丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,最初在肝脏中被发现,但其功能远不止于此。
TLQP-30(Tachykinin-like peptide from precursor of neuromedin U)是一种由前体蛋白加工生成的神经肽,因其在神经系统中的多种功能而受到广泛关注。TLQP-30最初是从神经调节素U(neuromedin U)的前体蛋白中分离出来的,具有调节神经活动、免疫反应和内分泌功能的特性。 TLQP-30的结构与功能 TLQP-30是一种由30个氨基酸组成的多肽,其序列在不同物种中具有高度保守性。它属于速激肽家族(tachykinin family),这一家族的成员通常通过激活G蛋白偶联受体(GPCR)发挥作用。TLQP-30的主要功能包括调节神经信号传导、炎症反应和内分泌平衡。 在神经系统中,TLQP-30能够调节神经元的兴奋性,影响神经信号的传递。它通过激活特定的受体,如NK1受体(神经激肽1受体),调节神经元的活动,从而影响疼痛感知、情绪调节和记忆形成等过程。此外,TLQP-30还参与调节免疫反应,能够促进炎症细胞的趋化和细胞因子的释放,从而在炎症和免疫反应中发挥重要作用。
该试剂盒也适用于 RNA 合成相关的生化实验,例如研究 RNA 聚合酶的活性或探索核酸合成的调控机制
HIV-I TAT Protein Peptide(HIV-1 Tat 蛋白肽)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV-1)反式激活因子(Tat)的多肽,因其卓越的细胞穿膜能力而备受关注。Tat 蛋白在 HIV-1 的生命周期中起着关键作用,它通过与病毒 RNA 结合,促进病毒基因的转录和复制。然而,Tat 蛋白的细胞穿膜特性使其在生物医学研究中具有更广泛的应用价值。 细胞穿膜机制 HIV-I TAT Protein Peptide 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明其主要通过与细胞膜的相互作用实现跨膜运输。Tat 蛋白的 N 端富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进多肽与细胞膜的结合。随后,Tat 蛋白可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞内部。 研究与应用 HIV-I TAT Protein Peptide 在生物医学研究中具有广泛的应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗多种疾病,包括癌症、神经退行性疾病和遗传性疾病。例如,Tat 蛋白肽可以与抗癌药物或基因编辑工具结合,提高药物的细胞内摄取效率,增强治疗效果。
其功能异常与多种疾病相关,包括自身免疫病、炎症性疾病及某些癌症。
重组人白细胞介素-2受体β(Recombinant Human IL-2 R beta,CD122)是白细胞介素-2(IL-2)受体复合物的关键亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-2 R beta在调节免疫细胞的活化、增殖和功能中发挥着重要作用,是免疫学研究中的重要靶点。 IL-2是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞分泌。它通过与其受体复合物结合,促进T细胞的增殖、分化和存活,同时调节自然杀伤细胞(NK细胞)和其他免疫细胞的功能。IL-2受体复合物由三个亚基组成:IL-2 R alpha(CD25)、IL-2 R beta(CD122)和IL-2 R gamma(CD132)。其中,IL-2 R beta是信号传导的关键亚基,负责将IL-2的信号传递到细胞内,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路)。IL-2 R beta的表达对于维持免疫系统的稳态和调节免疫反应至关重要。 重组人IL-2 R beta蛋白的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-2 R beta蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。
这种重组蛋白通过基因工程技术在细菌或酵母中生产,具有与天然GH相同的生物活性。
重组人Tβ-4蛋白(Recombinant Human Tβ-4 Protein)是一种在细胞迁移、组织修复和再生医学中备受关注的工具蛋白。Tβ-4(Thymosin β-4)是一种小分子蛋白质,广泛存在于多种组织中,参与细胞的迁移、增殖和存活。 Tβ-4的功能 Tβ-4在细胞迁移和组织修复中发挥重要作用。它通过与细胞表面的G-actin结合,调节细胞骨架的重组,促进细胞的迁移和运动。Tβ-4还参与调节细胞的增殖和存活,通过激活PI3K/Akt信号通路,保护细胞免受凋亡。此外,Tβ-4在组织修复过程中表现出显著的促进作用,能够加速伤口愈合和组织再生。 重组蛋白的应用 重组人Tβ-4蛋白为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组Tβ-4蛋白进行以下研究: 细胞迁移研究:通过与细胞共培养,研究Tβ-4对细胞迁移和运动的影响。 组织修复研究:探索Tβ-4在伤口愈合和组织再生中的作用机制,研究其对细胞外基质重塑的影响。 药物开发:基于Tβ-4的活性,开发促进组织修复和再生的治疗策略。 临床与研究前景 在临床应用方面,Tβ-4的检测和分析有助于评估组织修复相关疾病和创伤的恢复情况。
在肿瘤生物学中,PLAU的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。
重组人干扰素诱导T细胞趋化因子(Recombinant Human I - TAC,也称为CXCL11)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种疾病的发生和发展中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 I - TAC 主要由巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等产生,其表达受干扰素 - γ(IFN - γ)的诱导。I - TAC 在免疫系统中具有多方面的调节功能,尤其是在调节炎症反应和免疫细胞的迁移方面表现出显著的活性。它能够吸引T细胞、自然杀伤(NK)细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。此外,I - TAC 还在调节免疫细胞的活化和功能方面发挥重要作用,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 I - TAC 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 I - TAC 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。
尽管IFN-γ在大鼠免疫系统中的作用已被广泛研究,但其复杂的信号传导机制仍有许多未知之处。
在生物医学研究中,Recombinant Human APOE3(重组人类载脂蛋白E3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、心血管疾病和神经退行性疾病的研究中。载脂蛋白E(APOE)是一种多态性蛋白,主要在肝脏和脑组织中表达,对脂质代谢和神经保护具有重要调节作用。其中,APOE3是三种主要等位基因(ε2、ε3、ε4)中最常见的形式,与较低的心血管疾病风险和较好的神经保护特性相关。 结构与功能 载脂蛋白E3是一种由299个氨基酸组成的多肽,分子量约为34.2 kDa。它在脂质代谢中发挥关键作用,主要参与胆固醇和甘油三酯的运输和代谢。重组人类APOE3蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。APOE3的主要功能包括: 脂质代谢调节:APOE3是乳糜微粒和极低密度脂蛋白(VLDL)的重要组成部分,参与脂质的运输和代谢。 胆固醇清除:APOE3能够促进胆固醇从外周组织向肝脏的逆向运输,有助于维持胆固醇的平衡。 神经保护:在中枢神经系统中,APOE3参与脂质的运输和代谢,对神经细胞的生长、修复和存活具有重要作用。
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