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创建时间:2025-07-13当前位置: 首页 > 基因

SAMS Peptide-嗜热毛壳SHMCCD62183-Recombinant Biotinylated Human Fc gamma RIIIA

在免疫反应中,SDF - 1α 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。

在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse FcRn Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠FcRn蛋白,His-Avi标签)正成为探索FcRn功能和相关疾病机制的重要工具。 FcRn(新生儿Fc受体)是一种重要的免疫调节蛋白,主要负责IgG抗体的转运和回收。在新生儿中,FcRn介导母体IgG抗体的转运,为新生儿提供被动免疫保护。在成年个体中,FcRn在调节IgG抗体的半衰期和分布中发挥关键作用。此外,FcRn还参与调节自身免疫反应,维持免疫稳态。FcRn的功能异常与多种自身免疫疾病和免疫缺陷相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为FcRn蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠FcRn蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对FcRn蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

重组人CD46蛋白的开发为研究补体系统的调节机制提供了有力的工具。

W Peptide(WKYMVm,序列为Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met-NH₂)是一种合成六肽,最初从随机六肽序列中筛选得到,因其对甲酰肽受体2(FPR2)具有强激动活性而受到关注。WKYMVm通过激活FPR2,能够调节多种细胞信号通路和免疫反应,展现出广泛的生物学功能。 抗炎与免疫调节 WKYMVm在抗炎和免疫调节方面表现出显著的潜力。它能够激活多种细胞内信号通路,如PI3K/Akt通路、IL-6/gp130/STAT3通路等,从而调节细胞的炎症反应。研究表明,WKYMVm可以抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β)的产生,同时上调抗炎细胞因子(如IL-10、TGF-β)的水平,从而发挥抗炎作用。此外,WKYMVm还能通过增强中性粒细胞和单核细胞的趋化性、细胞因子释放以及杀菌活性,提高机体对细菌感染的防御能力。 在疾病中的应用 WKYMVm在多种疾病模型中展现出治疗潜力。在缺血性疾病中,WKYMVm能够通过促进血管新生和改善组织灌注,减轻缺血损伤。在肥胖研究中,WKYMVm通过改善脂代谢和瘦素信号传导,显示出减轻肥胖的效果。

其纯度超过95%,内毒素水平低于1 EU/μg,适用于多种实验。

重组人LDLR蛋白(Recombinant Human LDLR Protein, His-Avi Tag)是一种重要的细胞表面受体,全称为低密度脂蛋白受体(Low-Density Lipoprotein Receptor),主要在肝脏细胞表面表达,负责识别并结合血液中的低密度脂蛋白(LDL),介导其内吞进入细胞,从而调节体内胆固醇的代谢平衡。LDLR在维持脂质稳态、预防动脉粥样硬化等心血管疾病中发挥关键作用。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)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Ni-NTA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)及流式细胞术等实验中的应用灵活性。 研究表明,LDLR功能异常与家族性高胆固醇血症、动脉粥样硬化、冠心病等脂质代谢疾病密切相关。因此,重组人LDLR蛋白不仅是研究脂质代谢机制的重要工具,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。

通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中大量表达并纯化该蛋白,保证了其纯度和生物活性。

重组人钙卫蛋白(Recombinant Human Calprotectin, S100A8/S100A9, His Tag)是由S100A8(Mr≈10.8 kDa)与S100A9(Mr≈13.2 kDa)通过Ca²⁺依赖的异源二聚体化形成的复合物,经大肠杆菌共表达、镍柱纯化后纯度>95%,His标签位于S100A9 C端,内毒素<0.1 EU/μg。作为中性粒细胞胞质中最丰富的损伤相关分子模式(DAMP),钙卫蛋白通过结合TLR4/AGER和螯合Zn²⁺/Mn²⁺,在脓毒症、自身免疫病及肿瘤微环境中发挥双重促炎/免疫抑制功能。 结构与功能机制 His标签不影响S100A8/S100A9的Ca²⁺结合亲和力(Kd≈0.3 mM)与金属离子螯合能力(Zn²⁺IC50=1.2 nM)。重组蛋白可: 激活巨噬细胞NF-κB通路(IL-6分泌提升6.4倍); 通过“营养免疫”抑制细菌生长(对金黄色葡萄球菌抑菌圈直径达18 mm); 在肿瘤微环境中形成“金属饥饿”抑制NK细胞功能(IFN-γ分泌降低40%)。

随着研究的不断深入,重组人FZD10蛋白有望成为解锁细胞信号传导与疾病治疗新机制的关键钥匙。

在生物体的微观世界里,T3 RNA聚合酶扮演着至关重要的角色。它是一种专门的酶,主要存在于某些噬菌体中,负责催化RNA的合成过程。这种酶具有高度的专一性,它能够精准地识别并结合到特定的启动子序列上,就像一把钥匙精准地插入对应的锁孔一样。一旦结合,T3 RNA聚合酶就会以DNA为模板,按照碱基互补配对原则,将一个个核苷酸连接起来,合成出一条与DNA模板链互补的RNA链。 这种RNA合成过程是基因表达的关键步骤。T3 RNA聚合酶的工作效率极高,它能够快速而准确地转录出所需的RNA分子,为蛋白质的合成提供必要的模板。而且,它在转录过程中还能保持高度的准确性,尽量减少错误的发生,这对于保证生物体遗传信息的正确传递至关重要。 T3 RNA聚合酶不仅在基础的生物学研究中有着重要的应用价值,还为基因工程等前沿领域提供了强有力的工具。科学家们可以利用它来精确地控制基因的表达,研究基因的功能,甚至开发出新的基因治疗策略。T3 RNA聚合酶就像一位精准的工匠,以其独特的功能和作用,在生命的舞台上发挥着不可替代的作用,为生命科学的发展贡献着自己的力量。

在医学应用中,从鲑鱼(salmon)中提取的降钙素因其高活性和稳定性而被广泛使用。

重组人LIGHT(Recombinant Human LIGHT)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族成员,其名称来源于"homologous to lymphotoxin, exhibits inducible expression, and competes with HSV glycoprotein D for binding to herpesvirus entry mediator (HVEM), a receptor expressed on T lymphocytes"。LIGHT在免疫调节、炎症反应以及肿瘤发生等过程中发挥着关键作用。 在功能上,LIGHT主要通过与其受体HVEM和LTβR结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。研究表明,LIGHT在抗病毒感染、自身免疫性疾病以及器官移植排斥反应中均扮演重要角色。此外,LIGHT还参与调节肿瘤微环境,其表达水平与某些肿瘤的预后密切相关。 重组人LIGHT的制备通常采用原核或真核表达系统,通过基因工程技术获得高纯度、高活性的蛋白产品。

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