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Patulibacteramericanus-HEPES溶液(0.5mol/L,FreeAcid)-酿酒酵母SHMCCD54975

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

Recombinant Biotinylated Human B7-H6 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人B7-H6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,为研究免疫调节、肿瘤免疫以及相关疾病机制提供了重要的工具。B7-H6是一种共刺激分子,主要表达于肿瘤细胞和某些免疫细胞表面,通过与其受体NKp30结合,调节自然杀伤细胞(NK细胞)的激活和细胞毒性功能。 在免疫系统中,B7-H6通过与NKp30结合,激活NK细胞的细胞毒性功能,促进对肿瘤细胞和病毒感染细胞的清除。然而,在某些肿瘤微环境中,B7-H6的异常表达可能导致免疫逃逸,肿瘤细胞通过高表达B7-H6与NKp30结合,诱导NK细胞的耗竭或功能失调,从而促进肿瘤的进展。因此,B7-H6被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为B7-H6的研究提供了强大的支持。

它不仅在细胞生理过程中扮演着重要角色,还在生命科学研究和生物技术开发中具有广泛的应用前景。

重组食蟹猴FSHB蛋白(His Tag)是一种重要的生殖激素,属于促性腺激素家族。FSHB(促卵泡激素β亚基)是促卵泡激素(FSH)的组成部分,与α亚基结合形成完整的FSH,对生殖系统的正常发育和功能维持起着关键作用。因此,重组食蟹猴FSHB蛋白的开发为生殖健康研究提供了重要的工具。 FSH主要由垂体前叶分泌,通过血液循环作用于性腺,调节生殖细胞的发育和性激素的合成。在女性中,FSH促进卵泡的生长和发育,调节雌激素的分泌;在男性中,FSH支持精子发生,维持精子的生成和成熟。此外,FSH的异常分泌与多种生殖系统疾病密切相关,如多囊卵巢综合征(PCOS)、卵巢功能衰竭和男性不育等。 重组食蟹猴FSHB蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴FSHB蛋白可用于体外实验,研究其在生殖细胞发育和激素合成中的具体作用机制。

TPBG 可通过调节 CXCL12/CXCR4 途径促进肿瘤细胞的趋化和转移。

TGF - β2(转化生长因子 - β2)是小鼠体内一种重要的细胞因子,在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它广泛分布于小鼠的多种细胞和组织中,包括成纤维细胞、内皮细胞、免疫细胞等,通过与特定的细胞表面受体结合,启动一系列细胞内信号传导通路,进而调节基因表达。 在胚胎发育阶段,TGF - β2对小鼠的器官形成和组织分化至关重要。它参与调控细胞的增殖、迁移和分化,确保胚胎的正常发育。例如,在小鼠的心脏发育过程中,TGF - β2信号通路的激活对于心肌细胞的分化和心脏结构的形成起着不可或缺的作用。 在组织修复和再生方面,TGF - β2同样发挥着重要作用。当小鼠组织受到损伤时,TGF - β2能够促进细胞外基质的合成和细胞的增殖,加速伤口愈合。在小鼠皮肤损伤模型中,TGF - β2的表达显著增加,推动了皮肤细胞的再生和胶原蛋白的合成,有助于恢复皮肤的完整性。 在免疫系统中,TGF - β2具有免疫调节功能。它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。

NAP-2的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。

重组小鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α(Recombinant Mouse MIP - 1α,也称 CCL3)是一种重要的趋化因子,在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用。它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 MIP - 1α 的结构与功能 MIP - 1α 是一种单链多肽,分子量约为8 - 10kDa。重组小鼠 MIP - 1α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它属于 CC 趋化因子家族,主要通过与 CCR1、CCR3 和 CCR5 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。 在免疫反应中的作用 MIP - 1α 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。此外,MIP - 1α 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。研究表明,MIP - 1α 在维持免疫系统的稳态和调节免疫反应的平衡方面具有不可替代的作用。 在炎症反应中的作用 MIP - 1α 在炎症反应中也发挥着关键作用。

由于其在免疫调节中的关键作用,CD43有望成为治疗多种免疫相关疾病的新靶点。

奥托普林(OTOR),也称为otoraplin或MIAL1,是一种分泌性细胞因子,属于黑色素瘤抑制活性基因家族。该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和某些软骨组织中少量表达。OTOR蛋白通过高尔基体分泌,可能在软骨发育和维持中发挥作用,其基因的翻译起始密码子存在多态性,可能与多种耳聋形式有关。 在结构上,OTOR蛋白含有一个类似Src同源性-3(SH3)的结构域,这使得它能够与其他蛋白质相互作用,参与细胞信号传导。研究表明,OTOR在乳腺癌中高表达,并与细胞增殖、迁移和侵袭性相关,可能通过失活丝裂原活化蛋白激酶-细胞外信号调节激酶(MAPK-ERK)通路来影响肿瘤进展。 由于OTOR在多种生理和病理过程中的关键作用,它已成为药物设计的潜在靶点。研究人员正在探索针对OTOR的治疗方法,以期为治疗相关疾病提供新的策略。未来的研究将进一步揭示OTOR在人体健康和疾病中的作用,为开发新的治疗手段提供依据。

此外,TRAIL还参与调节免疫反应,通过清除病毒感染的细胞,帮助维持免疫系统的平衡。

Recombinant Biotinylated Human BDCA-2 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人BDCA-2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,为研究树突状细胞(DC)的功能、免疫调节机制以及相关疾病提供了重要的工具。BDCA-2(CD303)是一种C型凝集素受体,主要表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面,参与调节pDCs的激活、细胞因子分泌和免疫耐受。 在免疫系统中,浆细胞样树突状细胞(pDCs)是重要的免疫调节细胞,能够分泌大量的I型干扰素(如IFN-α和IFN-β),在抗病毒免疫和免疫调节中发挥关键作用。BDCA-2的激活能够抑制pDCs的I型干扰素产生,从而调节免疫反应的强度和持续时间。BDCA-2的异常表达或功能失调可能与某些自身免疫疾病(如系统性红斑狼疮)和病毒感染相关,因此BDCA-2是研究免疫调节和疾病机制的重要靶点。 生物素标记技术为BDCA-2的研究提供了强大的支持。

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