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嗜盐芽胞杆菌属Halobacillussp.LY4-杆状毛霉SHMCCD69263-粉红寄生菌

叶酸受体4(FOLR4)是叶酸受体家族中的一员,主要参与细胞对叶酸的摄取和代谢过程。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,小鼠,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。

针对 IL - 20 信号通路的调节剂可能成为治疗银屑病等皮肤疾病的新策略。

重组大鼠白细胞介素-6(Recombinant Rat IL-6)是一种多效性细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、炎症反应、造血和细胞分化等多个生物学过程中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学、病理学和临床医学研究。 结构与特性 重组大鼠IL-6是一种非糖基化的单链多肽,含有184个氨基酸,分子量约为21.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-6具有广泛的生物活性。它能够促进多种细胞类型的增殖和分化,包括B细胞、T细胞、巨噬细胞和肝细胞。IL-6通过与细胞表面的IL-6受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。此外,IL-6还具有以下功能: 免疫调节:促进B细胞的分化和抗体的产生,增强T细胞的活化和增殖。 炎症反应:作为促炎细胞因子,诱导其他炎症因子的产生,加剧炎症反应。 造血调节:促进红细胞生成,参与骨髓造血过程。 代谢调节:影响肝脏的急性期反应,调节蛋白质、脂肪和碳水化合物的代谢。

利用重组蛋白可以深入探究其在肿瘤细胞中的作用机制,为开发靶向治疗药物提供理论依据。

LIX(Lipopolysaccharide-Induced CXC Chemokine),即脂多糖诱导的CXC趋化因子,是一种在炎症和免疫反应中发挥重要作用的细胞因子。它属于CXC趋化因子家族,主要由单核细胞、巨噬细胞和内皮细胞等产生,尤其是在受到脂多糖(LPS)等病原体相关分子模式(PAMPs)刺激时,LIX的表达显著增加。 一、LIX的结构与功能 LIX的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、LIX在炎症反应中的作用 在炎症反应中,LIX的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,LIX还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、LIX在疾病中的作用 LIX在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。

其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

重组人NKG2A&CD94异源二聚体蛋白(Recombinant Human NKG2A&CD94 Protein, hFc, Flag Tag)是研究NK细胞抑制信号、肿瘤免疫逃逸及免疫检查点药物开发的核心工具。NKG2A与CD94以钙依赖性非共价键形成异源二聚体,识别非经典MHC-I分子HLA-E,传递抑制信号,阻止NK细胞及CD8⁺ T细胞过度活化。hFc融合于CD94胞外C端,赋予蛋白高稳定性与二聚化能力;Flag标签则便于二次纯化或免疫检测,一步亲和层析即可获得>95 %纯度。 该复合物采用HEK293真真核表达,保留天然糖基化与构象,可直接用于:① SPR/BLI测定抗体亲和力,加速抗NKG2A单抗(如Monalizumab)的筛选;② 流式细胞术检测肿瘤患者外周血NK细胞HLA-E/NKG2A-CD94轴活性;③ 体外细胞毒性实验,评估阻断剂对NK细胞杀伤的增强效果。临床前研究表明,阻断NKG2A-CD94可逆转肿瘤微环境免疫抑制,与PD-1抑制剂联用显著抑制实体瘤生长。

它通过与其他细胞表面分子的相互作用,参与细胞黏附、迁移和组织修复等过程。

Recombinant Mouse SP17 Protein, His Tag(重组小鼠SP17蛋白,带组氨酸标签)是一种在生殖生物学和肿瘤学研究中备受关注的蛋白质。SP17(精子蛋白17)最初被发现是精子尾部的一种特异性蛋白,但随后的研究发现它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞中。 在生殖生物学中的作用 SP17最初被认为是精子发生过程中的关键蛋白,主要定位于精子尾部。它在精子的形成和运动中发挥重要作用,是精子正常功能所必需的。研究表明,SP17在精子尾部的微管结构中起到稳定作用,影响精子的运动能力和受精能力。因此,SP17在生殖生物学研究中具有重要意义,尤其是在不育症的诊断和治疗方面。 在肿瘤学中的作用 除了在生殖系统中的功能,SP17在肿瘤学中的作用也引起了广泛关注。许多研究发现,SP17在多种肿瘤细胞中异常高表达,包括卵巢癌、前列腺癌、乳腺癌和肺癌等。肿瘤细胞中的SP17表达水平与肿瘤的侵袭性、转移能力和耐药性密切相关。例如,在卵巢癌中,SP17的高表达与肿瘤细胞的增殖和迁移能力增强有关。 此外,SP17在肿瘤细胞中的功能可能与细胞周期调控和细胞凋亡抑制有关。

ADAM8在细胞黏附、迁移、炎症反应和组织修复等生理过程中发挥着重要作用。

在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD40 Ligand(重组小鼠CD40配体,简称CD40L)是一种极为重要的研究工具。CD40L主要表达于T细胞、树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞表面,通过与CD40结合,在免疫细胞的激活、增殖和分化过程中发挥关键作用。 CD40L的功能与作用机制 CD40L与CD40的相互作用是免疫反应中的一个重要环节。在T细胞介导的免疫反应中,CD40L主要由活化的CD4⁺ T细胞表达,通过与抗原呈递细胞(APC)上的CD40结合,提供共刺激信号,促进APC的成熟和T细胞的完全激活。这种相互作用对于T细胞的增殖、细胞因子分泌以及细胞毒性T细胞的分化至关重要。 此外,CD40L在B细胞激活和抗体产生中也发挥重要作用。B细胞表面的CD40与CD40L结合后,能够增强B细胞的存活、增殖和抗体类别转换,从而促进体液免疫反应。在免疫调节方面,CD40L还参与调节免疫细胞的凋亡和免疫耐受的形成。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD40L蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。

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