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B834(DE3)pLysS大肠杆菌-红曲红曲Monascus anka-齿被栓菌SHMCCD63401

Recombinant Canine IL - 8在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。

在生物医学研究中,白细胞介素-17受体α(Interleukin-17 Receptor α,IL-17Rα)作为IL-17信号通路的关键组成部分,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-17受体α(Recombinant Biotinylated Human IL-17Rα)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-17Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-17Rα:关键的免疫调节受体 IL-17Rα是白细胞介素-17(IL-17)的主要受体亚基,广泛表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。IL-17通过与IL-17Rα结合,激活下游的信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织修复。IL-17Rα在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-17Rα的异常激活或过表达与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。因此,深入研究IL-17Rα的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

炎症因子或氧化应激可能会抑制胰岛素受体的磷酸化,导致胰岛素信号传导受阻,进而引发胰岛素抵抗。

在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,其中重组食蟹猴(Cynomolgus)CD38蛋白(His Tag)便是极具研究价值的明星分子。CD38是一种广泛存在于多种细胞表面的跨膜糖蛋白,它在免疫调节、细胞信号转导以及细胞间相互作用中扮演着关键角色。而食蟹猴作为与人类基因相似度极高的非人灵长类动物,其CD38蛋白在结构和功能上与人类CD38蛋白高度相似,这使得重组食蟹猴CD38蛋白(His Tag)成为研究人类相关疾病机制的理想模型。 这种重组蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过将CD38基因与带有His标签的表达载体结合,然后在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤得到高纯度的蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。在免疫学研究中,重组食蟹猴CD38蛋白可用于制备特异性抗体,帮助科学家深入探究CD38在免疫细胞活化、免疫应答过程中的具体作用机制。此外,在药物研发领域,它可用于筛选和评估针对CD38靶点的药物,为开发治疗自身免疫性疾病、肿瘤等疾病的新型疗法提供有力支持。

IL-8还能激活中性粒细胞,促进其释放细胞毒性颗粒,增强对病原体的杀伤能力。

重组人丁酰胆碱酯酶(rhBCHE)是一种与乙酰胆碱酯酶(AChE)同源的丝氨酸水解酶,广泛存在于血浆及组织中,具有水解胆碱酯类底物(如丁酰胆碱)的活性。与AChE不同,BCHE不直接参与神经突触信号终止,但在解毒和神经保护中发挥关键作用,尤其在对抗有机磷毒剂(如神经毒剂)时,可作为高效“生物清除剂”。 研发进展与生产挑战 早期rhBCHE生产受限于低表达量(2–5 mg/L)和糖基化不足。近年通过优化表达系统(如CHO细胞EF-1α启动子)和融合蛋白技术(如与人血清白蛋白融合),产量提升至40 mg/L,并显著延长半衰期。此外,转基因植物(如水稻)和动物(如山羊)也被探索作为替代生产平台,但需解决糖基化差异和监管障碍。 临床应用潜力 解毒剂开发:rhBCHE可快速结合并中和有机磷毒剂,保护胆碱能系统免受损伤,是潜在的化学战或农药中毒急救药物。 神经退行性疾病:BCHE在阿尔茨海默病(AD)中活性代偿性升高,抑制其过度活性可能延缓胆碱能神经元退化,与AChE抑制剂联用或成新策略。 药代动力学优化:PEG化或糖基化修饰可进一步提升rhBCHE的稳定性与循环时间,增强体内疗效。

该重组蛋白采用哺乳动物表达系统生产,保留了天然构象和生物活性,适用于多种体外实验。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疫苗开发研究中,Recombinant Cynomolgus BDCA-2 Protein, His Tag(重组食蟹猴BDCA-2蛋白,组氨酸标签)因其在树突状细胞(DCs)研究中的关键作用而备受关注。BDCA-2(CD303)是一种特异性表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面的C型凝集素受体,对调节pDCs的功能和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BDCA-2蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的BDCA-2蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,BDCA-2在调节浆细胞样树突状细胞的功能中发挥着关键作用。pDCs是免疫系统中重要的抗原呈递细胞,能够识别和响应病毒感染,产生大量的I型干扰素,从而启动免疫反应。重组食蟹猴BDCA-2蛋白可用于研究其在pDCs中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。

在基础研究中,重组DLL3蛋白(His Tag)可用于研究Notch信号通路的调控机制。

白细胞介素 - 16(IL - 16)是一种具有独特功能的细胞因子,在人体免疫系统中发挥着重要的调节作用。它最初被发现具有抑制HIV感染的能力,随后的研究揭示了其在免疫细胞迁移和炎症反应中的关键作用。 IL - 16的生物学功能 IL - 16的主要功能是调节免疫细胞的迁移和活化。它能够吸引多种免疫细胞,特别是CD4+ T细胞、单核细胞和树突状细胞,向炎症部位聚集。这种趋化作用对于启动和维持有效的免疫反应至关重要。此外,IL - 16还能促进T细胞的活化和增殖,增强免疫系统的整体反应能力。 在炎症反应中,IL - 16通过与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的炎症反应。它在多种慢性炎症性疾病中,如哮喘、类风湿性关节炎和炎症性肠病中,表现出异常的表达水平,提示其可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。 重组人IL - 16的应用 重组人IL - 16是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 16相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 16在免疫反应中的具体作用机制

在免疫防御方面,它有助于增强免疫细胞的活性,抵御病原体的入侵。

Recombinant Mouse IL-11 Protein(重组小鼠白细胞介素-11,简称IL-11)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在细胞增殖、分化、存活以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-11通过与细胞表面的IL-11受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括成纤维细胞、内皮细胞、神经细胞和造血干细胞。在组织修复过程中,IL-11能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,IL-11在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。IL-11还具有抗凋亡作用,能够保护细胞免受损伤。 研究应用 重组小鼠IL-11蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,IL-11常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在骨髓细胞培养中,IL-11能够显著促进造血干细胞的增殖和分化,加速血液系统的恢复。在组织工程中,IL-11被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。

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