在细胞的精细调控机制中,蛋白质的降解过程对于维持细胞内环境的稳定至关重要。
TECK(Thymus-Expressed Chemokine,胸腺表达趋化因子),也称为CCL25,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。TECK广泛存在于多种细胞和组织中,特别是在胸腺和小肠上皮细胞中表达较高。 TECK的结构与功能 TECK是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。TECK的主要受体是CCR9,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 TECK在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向胸腺和肠道迁移,从而增强免疫反应。例如,在胸腺中,TECK的表达有助于T细胞的发育和成熟。在肠道中,TECK的表达有助于调节肠道免疫反应,维持肠道稳态。 在免疫调节中的作用 TECK不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。此外,TECK在淋巴组织的发育和维持中也发挥重要作用,特别是在胸腺和肠道相关淋巴组织中。
这种纯化方法不仅提高了蛋白的纯度,还保留了其生物活性,使其更适合用于实验室研究和临床应用。
睫状神经营养因子(CNTF,Ciliary Neurotrophic Factor)是一种重要的神经营养因子,广泛存在于人体的神经系统中。它在神经元的存活、分化和再生中发挥着关键作用,尤其在视神经和运动神经元的保护方面具有显著效果。CNTF的重组蛋白(Human CNTF,HEK 293-expressed)通过在人类胚胎肾细胞(HEK 293)中表达,为研究和治疗神经退行性疾病提供了有力的工具。 CNTF的功能 CNTF的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长与分化。它通过与神经元表面的CNTF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的存活和轴突的生长。CNTF在视神经和运动神经元的保护方面尤为重要,能够显著减轻神经退行性疾病中的神经元损伤。 此外,CNTF还具有抗炎作用,能够减少炎症细胞的浸润和炎症因子的释放,从而减轻神经炎症。在神经损伤和神经退行性疾病中,CNTF的这些功能使其成为一种潜在的治疗靶点。 HEK 293细胞与重组蛋白表达 HEK 293细胞是一种常用的人类胚胎肾细胞系,因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力而被广泛用于重组蛋白的生产。
在感染过程中,细菌分泌的蛋白质能够与宿主细胞表面的受体结合,从而影响宿主细胞的生理功能。
Recombinant Rhesus SAA1(重组恒河猴血清淀粉样蛋白A1)是一种重要的急性期蛋白,在炎症反应和代谢调节中发挥着关键作用。SAA1主要由肝脏产生,其表达水平在炎症刺激下显著升高,是炎症反应的重要标志物之一。 生物学功能 SAA1是一种多效性蛋白,参与多种生理和病理过程。在炎症反应中,SAA1能够调节免疫细胞的活化和趋化性,促进炎症因子的释放,从而放大炎症反应。此外,SAA1还能够调节脂质代谢,影响胆固醇和甘油三酯的运输。在动脉粥样硬化等心血管疾病中,SAA1的高水平表达与疾病的进展密切相关。 炎症与代谢调节 SAA1在多种炎症性疾病中发挥重要作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和心血管疾病。它通过调节炎症细胞的活性和炎症因子的释放,加剧炎症反应。此外,SAA1还参与调节脂质代谢,影响胆固醇和甘油三酯的运输。在动脉粥样硬化中,SAA1的高水平表达与斑块的形成和不稳定有关。因此,SAA1不仅是一个炎症标志物,也是一个重要的代谢调节因子。 结构与稳定性 重组恒河猴SAA1是一种约12 kDa的单链多肽,包含104个氨基酸残基。
IGF-1 和 IGF-2 是两种重要的生长因子,它们在促进细胞增殖、分化和存活方面发挥着核心作用。
4S GelBlue 核酸染料是一种高灵敏度、低毒性、稳定的荧光核酸染色试剂,广泛应用于核酸凝胶电泳实验中。它能够有效替代传统的溴化乙锭(EB)染料,提供更安全、更环保的染色方案。产品特点高灵敏度:4S GelBlue 能够检测低至 20 pg 的核酸条带,灵敏度高于传统染料。低毒性:该染料无法穿透细胞膜,具有极低的细胞毒性和诱变性,使用更加安全。稳定性高:在广泛的 pH 范围(3.0-10.0)和温度条件下保持稳定,适用于多种电泳缓冲系统。信噪比高:荧光信号强,背景信号低,能够提供清晰的电泳条带。操作简便:无需脱色或冲洗,可以直接使用紫外凝胶透射仪或蓝光切胶仪观察。使用方法4S GelBlue 提供两种染色方法:胶染法:在制备琼脂糖凝胶时,将 10000× 的 4S GelBlue 染料稀释至 1× 工作浓度(例如,每 50 mL 琼脂糖溶液中加入 5 μL 染料),混匀后倒入制胶器中。泡染法:电泳完成后,将凝胶浸入 3× 染色液中,室温振荡染色 10-60 分钟,无需脱色。
通过抑制 Bradykinin (1-7) 的生成或作用,可以开发出用于治疗高血压和心力衰竭的药物。
LILRA4(白细胞免疫球蛋白样受体亚家族A成员4),也被称为ILT7或CD85g,是一种重要的免疫调节受体,主要表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面。它通过识别病毒核酸复合物,在抗病毒免疫中发挥关键作用,调控I型干扰素的分泌,从而维持免疫平衡。此外,LILRA4在调节肿瘤微环境中的免疫反应方面也具有重要作用。 Biotinylated Human LILRA4 Protein(生物素标记的人LILRA4蛋白)是一种重组蛋白,通过HEK293细胞表达,C端带有His和Avi标签。这种生物素标记的蛋白具有高纯度(>95%)和低内毒素水平(<1 EU/μg),适用于多种实验应用。其生物素标记特性使其能够与链霉亲和素(streptavidin)高度特异性结合,这种结合极为稳定,可用于高灵敏度的检测和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human LILRA4可用于研究其在免疫细胞中的表达水平、受体结合特性以及对细胞功能的调节作用。例如,通过与链霉亲和素偶联的荧光探针结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜快速检测LILRA4的表达,并分析其在不同细胞亚群中的分布。
在免疫反应中,SDF - 1β 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。
重组人骨保护素 - Fc 融合蛋白(Recombinant Human OPG - Fc)是一种经过基因工程改造的融合蛋白,将骨保护素(OPG)与免疫球蛋白 G(IgG)的 Fc 段结合,显著增强了其稳定性和生物活性。它在调节骨代谢和心血管保护中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 OPG 是一种重要的分泌性蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它通过与破骨细胞前体细胞表面的 RANKL 结合,抑制 RANKL 与其受体 RANK 的相互作用,从而抑制破骨细胞的分化和活性,减少骨吸收,维持骨密度。此外,OPG 还在心血管系统中发挥保护作用,能够抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。 重组蛋白的制备 重组人 OPG - Fc 融合蛋白的制备利用基因工程技术实现,通过将 OPG 基因与 IgG 的 Fc 段基因融合,表达并纯化出具有高纯度和生物活性的融合蛋白。Fc 段的加入显著提高了蛋白的稳定性和半衰期,使其在体内能够更持久地发挥作用。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。
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