LIF R属于细胞因子受体家族,主要与白血病抑制因子(LIF)结合,介导细胞信号传导。
在兽医学和免疫学研究中,Canine GM-CSF(犬粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子)正逐渐成为研究和治疗犬类疾病的重要工具。GM-CSF是一种重要的细胞因子,广泛参与调节免疫细胞的增殖、分化和功能,尤其在促进粒细胞和巨噬细胞的生成中发挥关键作用。 基本特性 Canine GM-CSF是一种重组蛋白,通常通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达。它具有与天然GM-CSF相似的生物活性,能够刺激骨髓祖细胞的增殖和分化,促进粒细胞和巨噬细胞的生成。这种蛋白的纯度通常超过95%,内毒素水平低于1EU/μg,适用于多种实验和临床应用。 应用领域 Canine GM-CSF在兽医学研究和临床治疗中具有广泛的应用。它可以用于体外实验,研究免疫细胞的增殖和分化机制。例如,在细胞培养中,GM-CSF可以促进骨髓祖细胞的增殖,生成成熟的粒细胞和巨噬细胞,从而为研究免疫反应提供模型。此外,GM-CSF还可用于治疗犬类的免疫缺陷疾病,如中性粒细胞减少症和慢性感染,通过增强免疫细胞的功能,提高犬类的免疫力。 研究意义 GM-CSF在调节免疫系统中发挥重要作用,其异常表达与多种疾病相关。
FGF-19 的作用机制复杂,其在不同组织中的功能也存在差异。
在生物医学研究领域,尤其是针对一些具有跨物种感染风险的疾病研究中,Recombinant Cynomolgus ACE2(重组食蟹猴血管紧张素转换酶2)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 ACE2 是一种重要的细胞表面受体,在调节血压、维持心血管系统稳态等方面发挥着关键作用。而食蟹猴作为一种与人类基因相似度较高且常用于生物医学研究的非人灵长类动物,其 ACE2 蛋白对于研究一些人类疾病具有重要的参考价值。重组食蟹猴血管紧张素转换酶2通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。 在针对新型冠状病毒等病毒的研究中,ACE2 作为病毒入侵细胞的关键受体,重组食蟹猴 ACE2 可以用于研究病毒与受体的结合机制。通过与病毒的相互作用实验,科学家们能够更深入地了解病毒的感染过程,从而为开发抗病毒药物和疫苗提供重要的理论依据。此外,在心血管疾病研究中,重组食蟹猴 ACE2 也可用于构建相关的细胞模型,模拟人类心血管系统的生理和病理过程,帮助研究人员探索疾病的发病机制和寻找新的治疗方法。
通过将Her2基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度的重组蛋白。
MCP-4(单核细胞趋化蛋白-4,Monocyte Chemoattractant Protein-4),也称为CCL13,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-4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。 MCP-4的结构与功能 MCP-4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-4的主要受体包括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。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-4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-4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。 在炎症反应中的作用 MCP-4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。
IL-22Rα1 作为 IL-22 的关键受体,也是开发新型治疗药物的潜在靶点。
在生物医学研究中,KIR2DL2(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor 2DL2)作为一种重要的免疫调节受体,其在自然杀伤(NK)细胞的活化和抑制中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人KIR2DL2蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究KIR2DL2的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 KIR2DL2:关键的免疫调节受体 KIR2DL2是一种表达在NK细胞表面的免疫球蛋白样受体,属于KIR(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor)家族。KIR2DL2通过识别主要组织相容性复合体I类分子(MHC-I)上的特定抗原,调节NK细胞的活化和抑制。KIR2DL2在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,KIR2DL2的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的癌症和自身免疫性疾病。因此,深入研究KIR2DL2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。
这些磷酸化的酪氨酸残基为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列的信号级联反应。
重组人LILRA3(Recombinant Human LILRA3)是白细胞免疫球蛋白样受体家族(LILR)的重要成员之一。LILRA3在免疫系统中具有独特的功能,其研究逐渐成为免疫学和疾病治疗领域的热点。 LILRA3主要在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞)和树突状细胞中表达,同时也可能在某些肿瘤细胞中异常表达。与LILR家族的其他成员相比,LILRA3的独特之处在于它缺乏跨膜结构域,因此以可溶性形式存在。这种可溶性蛋白能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。 在免疫调节方面,LILRA3主要发挥抑制性作用。它通过与免疫细胞表面的抑制性受体结合,传递负向信号,抑制免疫反应的过度激活,从而维持免疫系统的稳态。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病的发生和进展至关重要。例如,在类风湿关节炎等自身免疫性疾病中,LILRA3的表达水平可能发生变化,影响免疫细胞的平衡。 重组人LILRA3的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。通过基因工程技术生产的重组人LILRA3蛋白,可以用于研究其在免疫反应中的具体作用机制,为开发靶向治疗药物提供理论基础。
它不仅在代谢调节中发挥关键作用,还可能参与免疫系统和神经系统的功能调节。
重组人TWEAK受体(Recombinant Human TWEAK Receptor)是一种重要的细胞表面受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。TWEAK受体(也称为Fn14)在细胞凋亡、炎症反应和组织修复中发挥关键作用。 生物学功能 细胞凋亡:TWEAK受体通过与TWEAK(肿瘤坏死因子弱凋亡诱导配体)结合,激活细胞内的凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。这一特性使其在调节细胞存活和死亡中具有重要作用。 炎症反应:TWEAK受体在炎症过程中也发挥重要作用,能够调节炎症细胞的活化和功能,影响炎症反应的强度和持续时间。它在类风湿性关节炎、炎症性肠病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。 组织修复:TWEAK受体在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。它在皮肤、肺部和软骨等组织的修复中尤其重要。 肿瘤发生:TWEAK受体在某些肿瘤中的表达增加,通过调节TWEAK受体的活性,可以影响肿瘤细胞的生长和存活,具有潜在的抗肿瘤作用。
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