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Acinetobactersichuanensis-芬氏链霉菌SHMCCD59413-淀粉酶链霉菌石板色亚种

重组人LILRA4的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。

重组食蟹猴S100A9蛋白(Recombinant Cynomolgus S100A9 Protein)是一种通过重组技术生产的钙结合蛋白,为研究炎症反应和免疫调节提供了重要的工具。S100A9属于S100蛋白家族,主要在髓系细胞(如中性粒细胞和巨噬细胞)中表达,参与调节细胞的活化、迁移和炎症反应。 在免疫系统中,S100A9通过与钙离子结合,调节细胞内信号通路,促进炎症因子的释放和细胞的迁移。它在炎症反应中发挥关键作用,能够激活中性粒细胞和巨噬细胞,增强其吞噬能力和杀菌作用。此外,S100A9还参与调节细胞外基质的重塑,影响组织修复和纤维化过程。由于其在炎症和免疫反应中的重要作用,S100A9的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性肠病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴S100A9蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

通过基因工程技术,重组SLAMF1蛋白能够在体外高效表达,并保留其天然的生物活性。

重组食蟹猴 TIM-1 蛋白是一种重要的免疫调节分子,属于 T 细胞免疫球蛋白和黏蛋白家族(TIM)。TIM-1 在免疫细胞的激活、过敏反应和自身免疫疾病中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和过敏反应的重要工具。 TIM-1 主要表达在 T 细胞、树突状细胞和某些内皮细胞表面。它通过与多种配体结合,调节免疫细胞的活性。TIM-1 的激活能够促进 T 细胞的增殖和分化,增强免疫反应。此外,TIM-1 还参与调节过敏反应,通过与过敏原结合,促进过敏原特异性 T 细胞的活化和增殖,从而引发过敏反应。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 TIM-1 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 TIM-1 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及免疫细胞功能的调节等。 在疾病研究方面,TIM-1 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些过敏性疾病中,TIM-1 的高表达可能导致过敏原特异性 T 细胞的过度活化,从而引发过敏反应。

它能够促进神经元的存活和生长,特别是在应激条件下,PACAP (6-38) 可以保护神经元免受损伤。

碱性成纤维细胞生长因子(FGF-basic,bFGF)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。人类的bFGF(145aa)是一种含有145个氨基酸的多肽,具有高度的生物活性,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 FGF-basic(145aa)的结构与功能 FGF-basic(145aa)是一种小分子多肽,由145个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,bFGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 FGF-basic(145aa)在多种生理过程中发挥着关键作用。例如,在胚胎发育过程中,bFGF能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。在组织修复过程中,bFGF的表达显著增加,它能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速伤口愈合和组织再生。

PTK7有助于神经元的迁移和轴突的导向,确保神经系统的正常形成。

前列腺素E2(PGE2)是一种重要的脂质介质,参与多种生理和病理过程,包括炎症、疼痛、免疫反应和细胞增殖。PGE2通过与其四种受体(EP1、EP2、EP3和EP4)结合来发挥其生物学效应。EP4(前列腺素E受体4)是PGE2的主要受体之一,广泛参与细胞信号转导和生理功能调节。Rabbit Anti-EP4 Polyclonal Antibody(兔抗EP4多克隆抗体)是一种特异性识别EP4的抗体,为研究PGE2信号通路和相关疾病提供了重要的工具。 EP4的功能与重要性 EP4是一种G蛋白偶联受体(GPCR),主要通过激活腺苷酸环化酶(AC)来增加细胞内cAMP水平,从而调节多种细胞功能。EP4在多种组织中广泛表达,包括免疫细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。EP4的激活能够促进细胞的增殖、迁移和存活,同时在炎症和免疫反应中发挥重要作用。 EP4的功能异常与多种疾病相关,包括炎症性疾病、心血管疾病和癌症。在炎症性疾病中,EP4的过度激活可能导致炎症反应的加剧;在癌症中,EP4的异常表达可能促进肿瘤细胞的增殖和转移。

通过抑制 IL - 5 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解疾病症状。

重组小鼠 IL-17F 蛋白(His-Avi 标签)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素 - 17 家族。它在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥着关键作用。IL-17F 与 IL-17A 具有相似的生物学功能,但其在某些疾病中的作用机制可能有所不同。 IL-17F 的生物学功能 IL-17F 主要由 Th17 细胞分泌,同时也可由其他免疫细胞产生。它通过与细胞表面的 IL-17 受体(IL-17R)结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的表达。这些因子在炎症反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的募集和活化,增强宿主对病原体的防御能力。 与 IL-17A 类似,IL-17F 的过度表达也与多种自身免疫性疾病和慢性炎症相关,如银屑病、类风湿关节炎和炎症性肠病。然而,IL-17F 在某些疾病中的作用可能更为复杂。研究表明,IL-17F 在某些情况下可能具有抗炎作用,这表明其在免疫调节中具有双重功能。

TNFR1 是肿瘤坏死因子(TNF)的主要受体之一,在调节细胞存活、凋亡以及炎症反应中发挥着关键作用

白细胞介素 - 15(IL - 15)是一种重要的免疫调节细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键作用。它主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和成纤维细胞产生,参与调节多种免疫细胞的增殖、分化和存活。 IL - 15的生物学功能 IL - 15的主要功能是促进免疫细胞的增殖和存活。它能够刺激自然杀伤细胞(NK细胞)和细胞毒性T细胞(CTLs)的发育和活化,增强它们的细胞毒性,从而有效清除病毒感染的细胞和肿瘤细胞。此外,IL - 15还能促进调节性T细胞(Tregs)的存活和功能,维持免疫系统的平衡。在造血过程中,IL - 15能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进血细胞的生成。 重组人IL - 15的应用 重组人IL - 15是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 15相似的生物活性。它在临床研究中具有广泛的应用前景。在肿瘤治疗中,重组人IL - 15能够增强NK细胞和CTLs的活性,从而抑制肿瘤的生长和转移。研究表明,IL - 15可以作为一种新型的免疫治疗药物,用于治疗多种癌症,如黑色素瘤、肺癌和乳腺癌等。

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