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重组人 MDK 活性蛋白

重组人 MDK 活性蛋白

简要描述:
重组人 MDK 活性蛋白
产品货号:AA10229
功能:作为细胞因子和生长因子,通过细胞表面蛋白多糖和非蛋白多糖受体介导信号的分泌蛋白。通过它们的硫酸软骨素(CS)基团与细胞表面蛋白多糖受体结合。从而调节炎症反应、细胞增殖、细胞粘附、细胞生长、细胞存活、组织再生、细胞分化和细胞迁移等过程。通过两种不同的活动参与炎症过程。首先,通过直接作用,即通过LRP1与ITGB2合作,介导中性粒细胞和巨噬细胞

更新时间:2024-03-29

访问量:329

厂商性质:生产厂家

生产地址:上海松江

重组人 MDK 活性蛋白

产品货号:AA10229

规格:20ug 100ug 1mg


产品详情

纯度:>97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.

内毒素:Less than 1.0 EU/μg as determined by LAL method.

生物活性:Fully biologically active when compared to standard. The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human neutrophils is in a concentration range of 0.1-10 ng/ml.

基因名:MDK

Uniprot No.P21741

别名:Amphiregulin associated protein; Amphiregulin-associated protein; ARAP; FLJ27379; Mdk; Midgestation and kidney protein; Midkine; MK 1; MK; MK_HUMAN; MK1; NEGF 2; NEGF2; Neurite growth promoting factor 2; Neurite outgrowth promoting protein; Neurite outgrowth-promoting factor 2; Neurite outgrowth-promoting protein; Retinoic acid inducible factor

种属:Homo sapiens (Human)

蛋白长度:Full Length of Mature Protein

来源:E.Coli

分子量:13.4 kDa

表达区域:21-143aa


重组人 MDK 活性蛋白

产品货号:AA10229

规格:20ug 100ug 1mg


蛋白标签:Tag-Free

产品提供形式:Liquid or Lyophilized powder


功能:作为细胞因子和生长因子,通过细胞表面蛋白多糖和非蛋白多糖受体介导信号的分泌蛋白。通过它们的硫酸软骨素(CS)基团与细胞表面蛋白多糖受体结合。从而调节炎症反应、细胞增殖、细胞粘附、细胞生长、细胞存活、组织再生、细胞分化和细胞迁移等过程。通过两种不同的活动参与炎症过程。首先,通过直接作用,即通过LRP1与ITGB2合作,介导中性粒细胞和巨噬细胞招募到炎症部位,并诱导趋化因子表达。在肾和血管损伤后,炎症可伴随上皮细胞存活和平滑肌细胞迁移。其次,抑制耐受性树突状细胞的发育从而抑制调节性T细胞的分化,并通过NFAT信号转导和Th1细胞分化促进T细胞的扩张。在受伤或创伤后促进组织再生。心脏损伤后负性调节炎症细胞的招募,并通过激活MAPKs和AKT信号通路,通过激活血管生成激活抗凋亡信号通路,介导细胞存活。通过在创伤部位招募巨噬细胞和通过促进软骨细胞分化促进软骨发育,促进肝脏再生和骨修复。通过与硫酸肝素蛋白聚糖相互作用,促进神经前体细胞的存活和生长,在大脑中发挥作用。结合PTPRZ1,促进神经元迁移和胚胎神经元存活。结合SDC3或GPC2,介导神经突生长和细胞粘附。与硫酸软骨素E和肝素结合,抑制与GPC2结合引起的神经细胞粘附。结合CSPG5,促进少突胶质前体样细胞的延伸。也结合ITGA6:ITGB1复合体;这种相互作用介导了mdk诱导的神经突生长。结合LRP1恰巧;促进神经元存活。结合ITGA4: ITGB1复杂;这种相互作用通过PXN磷酸化介导mdk诱导的成骨细胞迁移。结合间变性淋巴瘤激酶(ALK),诱导ALK激活并随后磷酸化胰岛素受体底物(IRS1),随后激活丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)和pi3激酶,诱导细胞增殖。通过与NOTCH2的相互作用促进上皮细胞向间质转化在动脉形成过程中,通过诱导VEGFA的表达和释放,进而诱导一氧化氮合酶的表达,在血管内皮细胞增殖中发挥作用。此外,通过一氧化氮合酶激活血管舒张。在成骨细胞中通过抑制Wnt/ -连环蛋白信号通路负向调节机械负荷下的骨形成此外,它还在海马发育、工作记忆、听觉反应、胎儿早期肾上腺发育和女性生殖系统中发挥作用。


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