它能够特异性结合叶酸,进而影响细胞内叶酸的代谢过程。
血管内皮生长因子受体3(VEGFR3)是VEGF受体家族的重要成员之一,主要参与淋巴管生成和血管生成的调控。近年来,VEGFR3因其在淋巴系统发育、炎症反应以及肿瘤转移中的关键作用,逐渐成为生物医学研究的热点。Recombinant Human VEGFR3(重组人VEGFR3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 VEGFR3的功能与作用 VEGFR3主要表达在淋巴管内皮细胞和部分血管内皮细胞中,通过与VEGF-C和VEGF-D等配体结合,激活下游信号通路,从而调节淋巴管的生成和重塑。在胚胎发育过程中,VEGFR3对于淋巴系统的形成至关重要。在成人中,VEGFR3的激活与炎症反应中的淋巴管新生以及肿瘤淋巴管生成密切相关。肿瘤细胞通过分泌VEGF-C和VEGF-D激活VEGFR3,促进淋巴管生成,从而为肿瘤转移提供途径,因此VEGFR3成为肿瘤转移研究的关键靶点。 重组人VEGFR3蛋白的应用 Recombinant Human VEGFR3蛋白的制备为相关研究提供了便利。
干扰素(IFN)是一类具有广泛生物活性的蛋白质,其中IFN-α2b是干扰素α家族的重要成员。
Recombinant Mouse IL-23 Protein, His Tag(重组小鼠白细胞介素-23,带His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及自身免疫性疾病等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-23由两个亚基组成,p19和p40,其中p40亚基与IL-12共享。IL-23通过与细胞表面的IL-23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Th17细胞的分化和增殖,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-23还能够诱导促炎细胞因子(如IL-17和IL-22)的产生,增强炎症反应。在自身免疫性疾病中,IL-23的过度表达与多种疾病的发生和发展密切相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。 研究应用 重组小鼠IL-23蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-23被用于研究其对Th17细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的促进作用。
在临床应用方面,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于开发诊断试剂。
在人体复杂的食欲调节机制中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)的(3-36)片段扮演着至关重要的角色。PYY(3-36)是从 PYY 全长肽中截取的一个特定片段,它在调节食欲和能量平衡方面具有独特的生理功能。 PYY(3-36)主要由肠道 L 细胞分泌,尤其在进食后,其分泌量显著增加。与完整的 PYY 相比,PYY(3-36)在结构上更加稳定,且具有更高的生物活性。它通过血液循环作用于大脑下丘脑的 Y2 受体,向大脑传递强烈的“饱腹感”信号,从而有效抑制食欲,减少食物摄入。这种机制对于维持人体的能量平衡至关重要。 研究表明,PYY(3-36)在肥胖治疗方面具有潜在的应用价值。肥胖患者体内 PYY(3-36)的分泌往往不足,导致食欲调节机制失衡。通过外源性补充 PYY(3-36)或增强其内源性分泌,可以有效减少食物摄入,帮助控制体重。此外,PYY(3-36)还能减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,进一步增强饱腹感。 在临床研究中,PYY(3-36)的水平与多种代谢疾病密切相关。例如,在糖尿病患者中,PYY(3-36)的分泌模式可能发生变化,影响血糖调节。
在实验中,牛痘DNA拓扑异构酶I通常在37℃下孵育,反应体系中需包含特定的反应缓冲液。
Neurokinin A (4-10) 是速激肽家族中 Neurokinin A(NKA)的一个关键活性片段,由7个氨基酸组成。速激肽是一类在神经系统和外周组织中广泛存在的神经肽,具有多种生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、炎症反应和心血管功能。 生物学功能 神经传递:Neurokinin A (4-10) 通过与神经激肽受体1(NK1R)和神经激肽受体2(NK2R)结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 疼痛感知:NKA (4-10) 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的 NK1R 和 NK2R,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,NKA (4-10) 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 炎症反应:NKA (4-10) 参与炎症反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强炎症反应。这种作用使其成为研究炎症相关疾病的重要靶点。 心血管功能:NKA (4-10) 还参与心血管功能的调节。
在脂质代谢研究中,ANGPTL3在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。
重组人整合素αVβ8(ITGAV&ITGB8)异源二聚体蛋白(His-Avi标签)是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞与细胞外基质之间的相互作用,在组织发育、免疫调节及肿瘤发生等生理和病理过程中发挥关键作用。整合素αVβ8由αV(ITGAV)和β8(ITGB8)两个亚基组成,主要在神经组织、上皮细胞及某些免疫细胞中表达,具有独特的配体结合特性,尤其与潜伏性TGF-β激活密切相关。 该重组蛋白通过哺乳动物细胞表达系统制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过金属螯合亲和层析进行高效纯化;同时带有Avi标签,可在体内或体外通过生物素连接酶实现特异性生物素化,极大提高了其在ELISA、表面等离子共振(SPR)及细胞功能检测等实验中的应用灵活性。 αVβ8异源二聚体蛋白在神经发育、免疫调节及肿瘤微环境研究中具有重要价值,尤其适用于研究其与TGF-β的相互作用机制。其高纯度、高稳定性和良好的批间一致性,使其成为药物筛选、抗体开发及基础研究的理想工具,为深入探索整合素介导的生物学过程提供了可靠平台。
PDGF-AA 还参与细胞的迁移和分化过程。它能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。
重组食蟹猴IFN-α蛋白(Recombinant Cynomolgus IFN-α)是一种重要的细胞因子,属于I型干扰素家族。IFN-α(干扰素α)在抗病毒、免疫调节和抗肿瘤等方面发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IFN-α蛋白的开发为抗病毒研究和免疫治疗提供了重要的工具。 IFN-α主要由白细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和自然杀伤细胞)在病毒感染或其他刺激下产生。它通过与细胞表面的IFN-α受体结合,激活下游信号通路,诱导细胞产生多种抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α还调节免疫细胞的活化、增殖和功能,增强机体的免疫反应,对抗病毒感染和肿瘤细胞。 重组食蟹猴IFN-α蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组IFN-α蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IFN-α蛋白可用于体外实验,研究其在抗病毒和免疫调节中的具体作用机制。例如,通过与细胞共培养,可以观察IFN-α对病毒复制的抑制作用,揭示其在抗病毒防御中的关键作用。
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