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费希尔曲霉SHMCCD66985-芬氏链霉菌SHMCCD59413-淀粉酶链霉菌石板色亚种

它通过作用于脂肪细胞上的GHSR-1a受体,促进脂肪的储存,并在一定程度上影响脂肪细胞的大小和数量。

MCP-3(单核细胞趋化蛋白-3,Monocyte Chemoattractant Protein-3),也称为CCL7,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。MCP-3广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 结构与功能 MCP-3是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-3的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 免疫细胞迁移中的作用 MCP-3在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-3的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 炎症反应中的作用 MCP-3不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

这种重组蛋白的纯度大于 95%,内毒素含量低,适合用于研究。

重组人TNFRSF19蛋白(Recombinant Human TNFRSF19 Protein, hFc Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞凋亡和免疫调节研究中。TNFRSF19(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 19),也称为DR3或TRAMP,是一种I型跨膜蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。 TNFRSF19的功能 TNFRSF19在细胞凋亡和免疫调节中发挥重要作用。它通过与配体TNFSF14(LIGHT)结合,激活下游的细胞凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。此外,TNFRSF19还参与调节免疫细胞的活化和功能,影响T细胞和树突状细胞的成熟和免疫反应。在某些自身免疫性疾病和肿瘤中,TNFRSF19的异常表达可能导致细胞凋亡失调和免疫反应异常。 重组蛋白的应用 重组人TNFRSF19蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组TNFRSF19蛋白进行以下研究: 细胞凋亡研究:通过与细胞共培养,研究TNFRSF19对细胞凋亡的调控作用。

它在多种细胞类型中表达,并在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。

在人类免疫系统中,IFN-ω(干扰素ω)是一种重要的I型干扰素,与IFN-α和IFN-β共同构成了机体抗病毒和免疫调节的核心力量。IFN-ω由病毒感染的白细胞分泌,具有抗病毒、抗肿瘤和免疫调节的多重生物学功能。 抗病毒与免疫调节功能 IFN-ω通过与I型干扰素受体(IFNAR)结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导干扰素刺激基因(ISG)的表达,从而增强细胞的抗病毒能力。它能够抑制病毒的复制和传播,同时激活免疫细胞,如巨噬细胞和自然杀伤细胞,增强机体的免疫反应。此外,IFN-ω还参与调节适应性免疫反应,促进B细胞的活化和抗体产生。 临床应用前景 IFN-ω在抗病毒治疗中展现出巨大潜力。研究表明,IFN-ω对乙型肝炎病毒(HBV)复制具有显著的抑制作用,可作为慢性乙型肝炎的治疗选择。与传统IFN-α相比,IFN-ω具有更高的生物活性和更低的副作用,这使其在临床应用中更具优势。此外,IFN-ω还在抗肿瘤治疗中表现出色,能够通过激活免疫系统,抑制肿瘤细胞的生长和扩散。 研究进展与挑战 近年来,科学家们通过构建人源化小鼠模型,深入研究IFN-ω的功能机制。

在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。

Recombinant Biotinylated Human ANGPTL3(生物素标记的重组人血管生成素样蛋白3,ANGPTL3)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究脂质代谢、心血管疾病机制以及相关治疗策略提供了重要的工具。ANGPTL3是血管生成素样蛋白家族的重要成员,主要在肝脏和脂肪组织中表达,参与调节脂质代谢、胆固醇水平和甘油三酯的合成。 在脂质代谢中,ANGPTL3通过抑制脂蛋白脂肪酶(LPL)和内质网甘油三酯脂肪酶(ATGL)的活性,调节脂质的分解和储存。它在维持血脂平衡中发挥关键作用,其功能异常可能导致高脂血症和心血管疾病。例如,ANGPTL3的突变或过表达可能引起家族性高胆固醇血症或高甘油三酯血症,增加心血管疾病的风险。因此,ANGPTL3是研究脂质代谢和心血管疾病的重要靶点。 生物素标记技术为ANGPTL3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Recombinant Biotinylated Human ANGPTL3能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ANGPTL3的高灵敏度检测和定位分析。

MIG 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。

在人体免疫系统中,白细胞共同抗原CD45是一种关键的细胞表面蛋白,广泛表达于所有造血细胞系,但不在红细胞和血小板上表达。重组人CD45蛋白作为研究工具,为深入理解免疫细胞的信号传导和功能调控提供了重要支持。 CD45是一种酪氨酸磷酸酶,主要功能是调节细胞表面受体的酪氨酸磷酸化状态。它通过去磷酸化作用,影响多种免疫细胞受体的活性,包括T细胞受体(TCR)、B细胞受体(BCR)以及多种细胞因子受体。这种调节作用对于免疫细胞的激活、增殖、分化和功能发挥至关重要。例如,在T细胞中,CD45通过调节TCR的信号传导,控制T细胞的免疫应答过程,确保免疫反应的适时启动和适度控制。 重组人CD45蛋白的开发为免疫学研究提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD45蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究。在细胞实验中,重组人CD45蛋白可用于研究免疫细胞的信号传导机制,帮助科学家们深入了解CD45在免疫反应中的具体作用。此外,重组人CD45蛋白还可用于开发针对免疫相关疾病的诊断工具和治疗药物。 在临床应用方面,重组人CD45蛋白具有潜在的治疗价值。

研究表明,BD-14能够促进树突状细胞的成熟,可能涉及TLR-4信号通路。

重组小鼠 IgE 蛋白(Recombinant Mouse IgE Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫球蛋白,属于抗体的一种类型。IgE 在过敏反应和寄生虫感染的免疫防御中发挥关键作用,是研究免疫系统和过敏机制的重要工具。His-Avi Tag 是一种双标签系统,His 标签便于蛋白纯化,而 Avi 标签(生物素酰化标签)则便于后续的生物素标记和检测。 IgE 的生物学功能 IgE 是一种单体抗体,主要由黏膜相关淋巴组织中的浆细胞产生。它通过其 Fc 段与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力受体 FcεRI 结合,介导过敏反应。当 IgE 识别并结合过敏原后,会触发细胞脱颗粒,释放组胺、白三烯等炎性介质,导致过敏症状。此外,IgE 还在寄生虫感染的免疫防御中发挥作用,通过激活补体系统和促进吞噬作用,帮助清除寄生虫。 IgE 与疾病的关系 IgE 的异常表达与多种过敏性疾病密切相关,如过敏性鼻炎、哮喘、湿疹和食物过敏。在这些疾病中,IgE 水平显著升高,导致机体对无害的过敏原产生过度的免疫反应。

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