在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。
重组人MMP-9蛋白(Recombinant Human MMP-9, His-Avi Tag)是一种兼具高纯度与多用途的活性酶,广泛用于肿瘤侵袭、炎症反应及组织重塑研究。MMP-9(92 kDa 明胶酶 B)属于基质金属蛋白酶家族,可降解Ⅳ型胶原、明胶、弹性蛋白等细胞外基质成分,是细胞穿越基底膜、血管生成及炎症细胞迁移的关键执行者。其pro-form经体外激活后,可迅速获得水解活性,为体外模型提供真实、可控的酶学工具。 His-Avi双标签设计赋予蛋白双重优势:N端6×His 便于Ni²⁺螯合层析一步纯化,得到>95 %纯度;C端Avi 标签可在体外被BirA酶定点生物素化,实现与链霉亲和素系统的高效偶联,适用于ELISA、表面等离子共振(SPR)及微球捕获等高灵敏度检测。该设计既保留了天然N端催化结构域,又方便构建定向固定或荧光标记的探针。 在科研与药物开发中,重组MMP-9可用于:① 建立体外血脑屏障或肿瘤侵袭模型,实时监测细胞穿越能力;② 高通量筛选MMP-9选择性抑制剂,为抗癌、抗关节炎新药提供先导化合物;③ 作为校准品,定量临床样本中MMP-9活性,辅助肿瘤预后评估。
其高纯度和高稳定性使其成为科研和药物开发中不可或缺的核心材料。
Proctolin 是一种内源性五肽,其成熟肽序列为 RYLPT,广泛存在于节肢动物的中枢神经系统和消化道中。作为第一个被测序和化学表征的昆虫神经肽,Proctolin 在神经调节和肌肉收缩中发挥着重要作用。 生理功能 Proctolin 具有显著的肌动活性,能够增加动作电位的频率和肌肉收缩的幅度。在昆虫中,Proctolin 不仅作为一种神经调节剂,还可能作为神经激素发挥作用。例如,在蝗虫中,Proctolin 被发现可以显著增加保幼激素(JH)的合成和释放。此外,Proctolin 还可能参与调节脂肪激酶激素(AKHs)的释放。 作用机制 Proctolin 通过与特定的 G 蛋白偶联受体(GPCR)结合,调节肌肉收缩和神经传递。在果蝇幼虫中,Proctolin 能够直接作用于体壁肌肉,引发缓慢而持续的收缩,并增强神经刺激引起的收缩。这种调节作用在某些肌肉细胞中更为显著,表明 Proctolin 对肌肉纤维具有细胞选择性。 研究与应用 Proctolin 的研究有助于理解昆虫的神经调节机制和肌肉功能。
通过基因工程技术生产的重组人 IL - 11,具有与天然 IL - 11 相似的生物活性,可用于治疗
在生物医学研究中,白细胞介素-17受体α(Interleukin-17 Receptor α,IL-17Rα)作为IL-17信号通路的关键组成部分,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-17受体α(Recombinant Biotinylated Human IL-17Rα)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-17Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-17Rα:关键的免疫调节受体 IL-17Rα是白细胞介素-17(IL-17)的主要受体亚基,广泛表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。IL-17通过与IL-17Rα结合,激活下游的信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织修复。IL-17Rα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-17Rα的异常激活或过表达与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。因此,深入研究IL-17Rα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。
重组蛋白通常在HEK293等细胞系中表达,确保其结构和功能与天然EGFR高度相似。
重组人MANSC1蛋白(Recombinant Human MANSC1 Protein),带有His标签,是一种在细胞信号传导和蛋白质修饰研究中具有重要价值的蛋白质。MANSC1(MANSC domain-containing protein 1)是一种含有MANSC结构域的蛋白质,该结构域在多种蛋白质中保守存在,参与蛋白质间的相互作用和信号传导。His标签的引入,使得该蛋白能够通过金属螯合亲和层析高效纯化,并便于后续的检测和应用。 在功能上,MANSC1在细胞内的具体作用尚未完全明确,但已有研究表明,它可能参与蛋白质修饰、细胞周期调控以及细胞分化等过程。MANSC1的表达异常可能与某些疾病的发生发展相关,因此,对其进行深入研究有助于揭示相关疾病的分子机制。 重组人MANSC1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,如蛋白质-蛋白质相互作用分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。在药物研发领域,MANSC1可能成为潜在的治疗靶点,针对MANSC1的药物研发可能为相关疾病的治疗提供新的策略。
CDH17在维持细胞极性和信号传导中也发挥着重要作用。
重组人MSLN(Recombinant Human Mesothelin)是一种高纯度、高活性的细胞表面糖蛋白,广泛用于肿瘤靶向治疗与诊断研究。MSLN基因编码一条69 kDa的前体蛋白,经furin样蛋白酶切割后,产生分子量约40 kDa的膜锚定片段(即成熟MSLN)和31 kDa的脱落片段MPF。膜型MSLN在多种实体瘤中高表达,尤其是恶性胸膜间皮瘤、卵巢浆液性癌和胰腺导管腺癌,而在正常组织仅微量见于胸膜、腹膜和心包间皮细胞,因此成为极具吸引力的肿瘤特异性靶点。 重组人MSLN通常采用HEK293或CHO细胞表达,保留天然糖基化与构象,可与CA125(MUC16)等配体高亲和力结合,用于研究肿瘤黏附、迁移及信号转导机制。在药物开发中,该蛋白被用于筛选和验证抗MSLN单克隆抗体(如Amatuximab)、抗体-药物偶联物(ADC,如Anetumab ravtansine)及CAR-T细胞治疗候选分子。体外细胞毒性实验显示,靶向MSLN的ADC在纳摩尔浓度即可显著杀伤MSLN阳性肿瘤细胞。
这种重组蛋白的纯度大于 95%,内毒素含量低,适合用于研究。
成纤维细胞生长因子21(FGF-21)是FGF家族中一个独特的重要成员,主要作为一种内分泌激素参与全身代谢调节。它由209个氨基酸组成,是一种分泌型蛋白,其N端的信号肽引导其分泌到细胞外,而C端则包含对其生物活性和稳定性至关重要的结构。 在代谢调节中的关键作用 FGF-21在调节能量代谢、胰岛素敏感性和脂肪代谢等方面发挥着重要作用。它能够增加能量消耗,促进脂肪分解和酮体生成,从而有助于减轻体重和改善胰岛素抵抗。在禁食或饥饿状态下,FGF-21水平显著升高,通过调节肝脏和脂肪组织的代谢活动,维持机体的能量平衡。此外,FGF-21还通过增加胰岛素受体的表达和促进胰岛素靶组织对胰岛素的敏感性,改善胰岛素信号传导。 在疾病治疗中的潜力 FGF-21在多种代谢性疾病的治疗中展现出巨大潜力。它能够改善胰岛β细胞的功能,通过激活ERK1/2和Akt信号通路提高胰岛β细胞的存活率。在2型糖尿病患者中,FGF-21水平的变化与疾病进展密切相关,提示其作为治疗靶点的潜力。
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