重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究
重组大鼠β-防御素1(Recombinant Rat BD-1)是一种重要的抗菌肽,属于防御素家族。防御素是一类具有抗菌活性的阳离子肽,能够对抗革兰氏阴性菌、革兰氏阳性菌、真菌和包膜病毒。它们在先天免疫系统中发挥着重要作用,是机体抵御病原体入侵的第一道防线。 生物活性与功能 重组大鼠BD-1是一种单链、非糖基化的多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。它通过与入侵微生物细胞膜上的脂多糖(LPS)和脂壁酸(LTA)相互作用,破坏微生物细胞膜的稳定性,从而发挥抗菌作用。此外,BD-1还能通过趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。 表达与作用机制 BD-1主要在某些白细胞和上皮表面表达。它含有一个六半胱氨酸基序,形成三个分子内二硫键。由于其阳离子特性,BD-1能够与微生物细胞膜上的负电荷位点结合,影响膜的稳定性。 应用与研究 重组大鼠BD-1广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和抗菌机制研究。它可以用于评估抗菌药物的效果,以及探索与感染相关的疾病模型。
在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。
牛痘DNA拓扑异构酶I(Vaccinia DNA Topoisomerase I)是一种来源于牛痘病毒的I型拓扑异构酶,通过基因重组技术制备和纯化。它能够特异性识别双链DNA中的5'-(C/T)CCTT-3'序列,并在该序列的最后一个T和其之后的磷酸二酯键处切割DNA。切割后,酶与DNA的3'末端形成共价复合物,随后可利用DNA的5'羟基重新连接,释放酶并完成修复。 功能与应用 牛痘DNA拓扑异构酶I具有解旋超螺旋DNA的能力,可将超螺旋DNA转化为松弛的双链环状DNA,便于后续的酶切等操作。此外,它还可用于DNA连接,无需ATP或DNA连接酶即可完成。这使得它在TOPO克隆中表现出色,能够在5分钟内高效连接DNA片段,无需传统连接酶。它还被广泛应用于NGS建库中的接头连接。 实验操作 在实验中,牛痘DNA拓扑异构酶I通常在37℃下孵育,反应体系中需包含特定的反应缓冲液。该酶的最佳反应温度为37℃,且可通过80℃加热20分钟使其失活。由于其高效性和特异性,它已成为分子生物学实验中不可或缺的工具酶。
这种高纯度、高活性的重组蛋白为细胞生物学和免疫学研究提供了有力的工具。
脂肪细胞激素(Adipocytokines)是一类由脂肪细胞分泌的生物活性分子,其中脂联素(Adiponectin)是研究最为广泛的成员之一。gAcrp30,即脂联素的高分子量形式,是脂联素的主要活性形式之一,具有重要的生物学功能。 gAcrp30的生物学功能 脂联素主要由脂肪细胞分泌,其在血液中的浓度与脂肪组织的量呈负相关。gAcrp30是脂联素的一种高分子量形式,具有更高的生物活性。它通过与细胞表面的受体结合,调节多种生理过程,包括葡萄糖代谢、脂肪酸氧化和炎症反应。 代谢调节:gAcrp30能够增强胰岛素敏感性,促进葡萄糖的摄取和利用,从而有助于维持血糖稳定。它还能够调节脂肪酸的氧化,减少脂肪堆积,改善脂质代谢。 抗炎作用:gAcrp30具有显著的抗炎特性,能够抑制炎症因子的产生,减轻慢性炎症反应,这对于预防心血管疾病等慢性疾病具有重要意义。 心血管保护:通过调节血脂和抗炎作用,gAcrp30有助于保护心血管系统,降低动脉粥样硬化和冠心病的风险。 gAcrp30与疾病 gAcrp30在多种代谢性疾病和慢性疾病中表现出异常的表达水平。
针对 PDGFRβ 的抑制剂已被用于治疗某些癌症和纤维化疾病。
结缔组织生长因子(CTGF,Connective Tissue Growth Factor)是一种重要的细胞外基质蛋白,广泛参与细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多种生物学过程。重组猕猴(Rhesus Macaque)CTGF蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CTGF属于CCN蛋白家族,其结构包含多个功能域,能够与多种细胞表面受体(如整合素)结合,从而调节细胞的生物学行为。CTGF在组织修复中发挥关键作用,通过促进细胞外基质的合成和细胞的增殖,加速受损组织的修复过程。此外,CTGF还参与胚胎发育、血管生成以及细胞对生长因子的响应等过程。然而,在病理状态下,CTGF的异常表达可能导致纤维化和肿瘤发生。例如,在肾纤维化、肺纤维化和肝纤维化等疾病中,CTGF的过度表达会促进细胞外基质的过度沉积,导致组织结构异常。 研究与应用 重组猕猴CTGF蛋白通过基因工程技术制备,其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。
通过与多种成纤维细胞生长因子(FGFs)结合,FGFR-1α激活下游信号通路,调节细胞行为。
重组人ULBP-4蛋白(hFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将ULBP-4(UL16 Binding Protein 4)与人类免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了ULBP-4的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为免疫学和肿瘤学研究中的重要工具。 ULBP-4的生物学功能 ULBP-4是一种应激诱导的细胞表面蛋白,属于NKG2D配体家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞和病毒感染的细胞中。ULBP-4通过与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8⁺ T细胞表面的NKG2D受体结合,激活免疫细胞,从而诱导对肿瘤细胞或病毒感染细胞的免疫监视和清除。ULBP-4的表达水平与肿瘤细胞对免疫监视的敏感性密切相关,因此它被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 重组人ULBP-4蛋白(hFc标签)的优势 重组人ULBP-4蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:hFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。
它在多种细胞的增殖和分化过程中发挥关键作用,尤其是在胰腺β细胞的生长和再生中。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD55 Protein, His Tag(重组小鼠CD55蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD55,也称为衰变加速因子(DAF),是一种重要的补体调节蛋白,广泛表达于多种细胞表面,包括红细胞、白细胞和内皮细胞。它在调节补体系统活性、保护细胞免受补体介导的损伤方面发挥着关键作用。 CD55的功能与作用机制 CD55的主要功能是通过调节补体系统的级联反应,保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的重要组成部分,能够识别和清除病原体和受损细胞。然而,补体系统的过度激活可能导致自身细胞的损伤。CD55通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其衰变,从而抑制补体系统的激活,保护细胞免受溶细胞作用。 此外,CD55还参与调节免疫细胞的激活和信号传导。例如,在内皮细胞表面,CD55的高表达可以抑制补体介导的炎症反应,维持血管内皮的稳态。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病或缺血再灌注损伤,CD55的表达水平可能会发生变化,影响细胞的保护能力。
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