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Enterobacterquasihormaechei-金黄色葡萄球菌金黄亚种SHMCCD51983=ATCC6538P=BCRC10451=CCUG1828=CIP53.156=DSM346=FDA209P=KCTC1927=LMG8195=NBRC12732-少根根霉SHMCCD66362

重组生物素化技术为GDF15蛋白的研究带来了新的突破。

在免疫学研究中,CD5分子作为T细胞和B细胞表面的重要共调节分子,对于理解免疫细胞的激活、增殖和功能调控具有重要意义。Recombinant Rhesus Macaque CD5 Protein, His-Avi Tag(重组恒河猴CD5蛋白,带His-Avi标签)的出现,为深入研究CD5的功能及其在免疫反应中的作用提供了强大的技术支持。 CD5是一种共抑制分子,广泛表达于T细胞和B细胞表面。它通过与配体结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活化程度,从而在免疫反应的精细调控中发挥重要作用。在T细胞中,CD5能够抑制T细胞受体(TCR)介导的过度激活,防止免疫反应失控;在B细胞中,CD5则参与调节B细胞的增殖和抗体分泌。因此,CD5在维持免疫系统稳态和避免自身免疫反应中扮演着关键角色。 重组恒河猴CD5蛋白的开发,借助了基因工程技术,通过在蛋白序列中引入His-Avi标签,实现了高效表达、纯化以及后续的多功能应用。His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于生物素标记,进一步拓展了该蛋白在生物化学和细胞生物学研究中的应用范围。

尽管IFN-γ在大鼠免疫系统中的作用已被广泛研究,但其复杂的信号传导机制仍有许多未知之处。

SV40(Simian Virus 40)是一种广泛用于生物医学研究的猴病毒,其编码的大型T抗原(Large T Antigen)在病毒复制和宿主细胞转化中发挥着关键作用。SV40 Large T Antigen的核定位信号(NLS)是其功能的核心部分,对于理解病毒与宿主细胞的相互作用具有重要意义。 核定位信号(NLS)的功能 核定位信号(NLS)是蛋白质中的一段氨基酸序列,它指导蛋白质从细胞质运输到细胞核。SV40 Large T Antigen的NLS位于其氨基酸序列的第123-149位,包含多个碱性氨基酸(如赖氨酸和精氨酸),这些氨基酸赋予了NLS与核输入受体相互作用的能力。通过与核输入受体结合,NLS能够将Large T Antigen有效地运输到细胞核内,从而促进病毒基因组的复制和转录。 在病毒生命周期中的作用 SV40 Large T Antigen的NLS在病毒生命周期中起着至关重要的作用。一旦病毒进入宿主细胞,Large T Antigen通过其NLS进入细胞核,与宿主细胞的DNA聚合酶相互作用,启动病毒DNA的复制。

His标签的引入使得重组恒河猴EGFR蛋白的纯化和应用更加便捷。

重组人ENA-78(Recombinant Human ENA-78, 5-78 aa)是一种重要的CXC趋化因子,主要在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。ENA-78(也称CXCL5)通过吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,促进炎症反应的进展。通过重组技术生产的ENA-78片段(5-78 aa)保留了其核心生物活性,为研究炎症机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在炎症反应中的作用 ENA-78是一种强效的中性粒细胞趋化因子,通过与CXCR2受体结合,吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。它在多种炎症性疾病中表达增加,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺病(COPD)。ENA-78的高表达与炎症部位的中性粒细胞浸润密切相关,加剧了炎症反应和组织损伤。 二、在免疫调节中的作用 ENA-78不仅在炎症反应中起作用,还在免疫调节中发挥重要作用。它能够促进中性粒细胞的活化和脱颗粒,释放炎症介质,进一步增强炎症反应。此外,ENA-78还能够调节内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,维持炎症微环境的稳定。

在免疫细胞研究中,重组生物素化人GITR配体可用于研究其在T细胞和调节性T细胞中的作用机制。

Biotinylated Rhesus Macaque CD5 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的恒河猴CD5蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究灵长类动物免疫系统提供了重要的工具。CD5是一种共抑制分子,广泛表达于T细胞、B细胞和某些自然杀伤细胞(NK细胞)表面,参与调节免疫细胞的激活、增殖和功能。由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。 生物素标记技术为CD5的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Rhesus Macaque CD5能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对CD5的高灵敏度检测和定位分析。His-Avi Tag的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值。其中,组氨酸标签(His Tag)可用于蛋白的纯化和固定,而生物素酰化标签(Avi Tag)则便于生物素的共价连接,使得该蛋白在实验中更加灵活和高效。

重组小鼠BD-14通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达96%以上。

重组生物素化人FGFR4蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR4 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、代谢调节以及疾病机制的研究中。FGFR4(成纤维细胞生长因子受体4)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、代谢调节和组织修复等多种生物学过程。其在肝脏、骨骼肌和脂肪组织中的表达对维持代谢稳态至关重要。 FGFR4的功能与作用 FGFR4是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR4在代谢调节中发挥重要作用,特别是在脂肪分解和糖代谢方面。它通过调节脂肪细胞和肝细胞的代谢活动,影响能量平衡和胰岛素敏感性。此外,FGFR4的异常激活与多种疾病相关,如肥胖症、2型糖尿病和某些癌症。 重组生物素化FGFR4蛋白的优势 重组生物素化人FGFR4蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

在脂质代谢研究中,ANGPTL3在调节胆固醇和甘油三酯水平方面发挥着关键作用。

人源TNF R I(肿瘤坏死因子受体I,Tumor Necrosis Factor Receptor I)是细胞表面的一种重要受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族。TNF R I在调节炎症反应、免疫应答和细胞凋亡等生理过程中发挥着关键作用。它通过与肿瘤坏死因子α(TNF-α)结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节细胞的生存、增殖和死亡。 TNF R I的结构与功能 TNF R I是一种跨膜糖蛋白,由多个结构域组成,包括一个胞外结构域、一个跨膜结构域和一个胞内结构域。胞外结构域负责与TNF-α结合,而胞内结构域则包含多个信号传导位点,能够激活下游的信号通路。TNF R I的胞内结构域包含一个死亡结构域(DD),能够通过与细胞内的接头蛋白相互作用,激活细胞凋亡和炎症信号通路。 TNF R I在炎症反应中的作用 TNF-α是一种重要的炎症因子,能够通过与TNF R I结合,激活核因子κB(NF-κB)信号通路,促进炎症因子的产生和释放。在炎症反应中,TNF R I的激活能够增强免疫细胞的活性,促进炎症部位的血管扩张和细胞浸润。

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