与已知抑制剂 MLS-0352724 的 IC₅₀ 为 0.7 µM,与文献值一致。
Urotensin II(尿激肽II)是一种高度保守的环状十一肽,广泛存在于脊椎动物中,包括小鼠。它最初是从鱼的脑中分离出来的,因其在调节水盐平衡和渗透压中的作用而得名。然而,随着研究的深入,Urotensin II在心血管系统、神经系统和内分泌系统中的多种生理功能逐渐被揭示,使其成为生物医学研究中的一个重要分子。 结构与受体 Urotensin II是一种环状十一肽,其结构在不同物种间高度保守。小鼠Urotensin II(Urotensin II, mouse)与人类Urotensin II的氨基酸序列相似度很高,这表明其在进化过程中具有重要的生物学功能。Urotensin II通过其特异性受体UT受体发挥作用,该受体属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,广泛分布于心血管系统、神经系统和内分泌系统中。 心血管功能 Urotensin II在心血管系统中具有显著的生理功能。它是一种强效的血管收缩剂,能够通过激活UT受体引起血管平滑肌的收缩,从而导致血压升高。此外,Urotensin II还能够调节心脏的收缩力和节律,影响心脏的泵血功能。
His Tag的引入使得该蛋白易于纯化和检测,方便了在细胞培养、动物模型以及体外实验中的应用。
重组人表皮生长因子(Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag)是一种经过基因工程改造的表皮生长因子,通过在其C末端添加His标签和Fc片段,显著增强了其稳定性和生物活性。这种改造使得EGF蛋白在细胞培养和生物医学研究中具有更广泛的应用前景。 一、在细胞增殖中的作用 EGF是一种关键的细胞生长因子,通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag保留了天然EGF的生物学活性,能够高效地刺激多种细胞类型(如成纤维细胞、角质形成细胞和内皮细胞)的增殖。其添加的Fc片段进一步增强了其在细胞表面的结合能力,延长了其在细胞培养中的作用时间。 二、在组织修复中的应用 Recombinant Human EGF Protein, His&Fc tag在组织修复和再生医学中具有显著的应用价值。它能够加速受损组织的再生和修复,缩短伤口愈合时间。
酶-AMP复合物识别DNA末端的5'-磷酸和3'-羟基,将AMP转移到DNA的5'-磷酸末端。
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 CSPG5 Protein, His Tag(重组人CSPG5蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为神经系统发育和疾病研究领域的焦点。 CSPG5蛋白的特性 CSPG5(Chondroitin Sulfate Proteoglycan 5),也称为神经蛋白聚糖-4(NG2),是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要表达在中枢神经系统和周围神经系统中。CSPG5在神经系统的发育、髓鞘形成、突触可塑性和神经再生中发挥重要作用。此外,CSPG5还参与调节细胞的增殖、迁移和分化,对维持神经系统的正常功能至关重要。 重组人CSPG5蛋白的应用 神经系统发育研究 CSPG5在神经系统的发育中扮演着关键角色。研究表明,CSPG5在神经干细胞的增殖和分化中发挥重要作用,尤其是在髓鞘形成过程中。重组人CSPG5蛋白可用于研究其在神经系统发育中的具体机制,帮助开发针对神经退行性疾病和神经损伤的新型治疗策略。
该蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞增、殖迁移和分化的调控作用。
在生物医学研究中,白细胞介素-23(IL-23)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和自身免疫性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-23α&白细胞介素-12β蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-23的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-23及其亚基:关键的免疫调节因子 IL-23是一种异二聚体细胞因子,由IL-23α(p19)和IL-12β(p40)两个亚基组成。IL-23通过与IL-23受体结合,激活多种免疫细胞,特别是Th17细胞,从而促进炎症因子的产生和细胞的趋化。IL-23在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-23的异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。因此,深入研究IL-23的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
CD20是一种跨膜蛋白,主要通过调节B细胞内的钙信号通路发挥作用。
重组人潜伏性TGF-β1蛋白(Recombinant Human Latent TGF-β1)是一种重要的多功能细胞因子复合物,由转化生长因子-β1(TGF-β1)成熟肽段与其潜伏相关肽(Latency-Associated Peptide, LAP)通过非共价键结合形成。潜伏性TGF-β1是TGF-β1在体内的主要存在形式,能够维持TGF-β1的非活性状态,防止其过早激活,从而精确调控TGF-β1的生物学功能。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如CHO细胞或HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。潜伏性TGF-β1蛋白在体外可被多种因素激活,如酸性环境、蛋白酶切割或整合素介导的机械力作用,释放出具有生物活性的成熟TGF-β1,进而参与细胞增殖、分化、迁移、免疫抑制及组织修复等多种生理过程。 研究表明,潜伏性TGF-β1的异常激活与多种疾病密切相关,包括组织纤维化、肿瘤进展、自身免疫病及慢性炎症等。因此,重组人潜伏性TGF-β1蛋白不仅是研究TGF-β激活机制的重要工具,也为开发相关疾病的治疗策略提供了有力支持,具有重要的科研和临床应用价值。
GFP是一种源自水母的荧光蛋白,能够在蓝光激发下发出绿色荧光,无需外源底物或辅因子。
在生物医学研究中,Recombinant Rat CT-1(重组大鼠心肌钙蛋白I,Cardiotrophin-1,简称CT-1)正逐渐成为研究心血管疾病和骨骼健康的重要工具。CT-1是一种多功能细胞因子,最初因其在心肌细胞中的促生长作用而被发现,但其功能远不止于此,它在心血管系统和骨骼代谢中均发挥着关键作用。 CT-1的功能 CT-1属于白细胞介素-6(IL-6)家族,具有广泛的生物学活性。在心血管系统中,CT-1能够促进心肌细胞的增殖和存活,抑制心肌细胞的凋亡,从而在心肌缺血再灌注损伤和心力衰竭等疾病中发挥保护作用。此外,CT-1还通过调节血管内皮细胞的功能,促进血管新生,改善心肌供血。在骨骼系统中,CT-1能够调节成骨细胞的活性,促进骨质形成,对维持骨骼健康具有重要意义。 重组蛋白的制备 重组大鼠CT-1蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在体外表达系统中高效表达CT-1蛋白,并保留其天然的生物活性。这种重组蛋白为研究CT-1的功能提供了有力的工具。研究人员可以利用重组CT-1蛋白进行细胞培养实验,探索其在心血管保护和骨骼代谢中的具体机制。
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