NP-EI还表现出对甲状腺激素水平的依赖性调节,其浓度受甲状腺激素的调控。
重组人ENPP-3蛋白(His Tag)(Recombinant Human ENPP-3 Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的酶,带有His标签以便于纯化和检测。ENPP-3(Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 3)属于细胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶家族,广泛参与细胞外代谢和信号传导过程,是研究细胞生理和疾病机制的重要工具。 ENPP-3是一种细胞外酶,主要功能是水解核苷酸和焦磷酸盐(PPi),生成单磷酸核苷酸和无机磷酸盐。PPi是细胞外基质矿化的重要调节分子,能够抑制羟基磷灰石的形成。因此,ENPP-3通过水解PPi,调节细胞外基质的矿化过程,在骨骼发育和软组织钙化中发挥关键作用。此外,ENPP-3还参与调节细胞外的核苷酸水平,影响细胞间的信号传导。 重组人ENPP-3蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达ENPP-3基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然ENPP-3的酶活性,能够用于研究其在细胞外代谢和信号传导中的作用机制。
这种蛋白在研究T细胞的激活、增殖和功能方面具有重要应用价值。
在肿瘤免疫学研究中,P53基因突变一直是研究的热点。P53是一种重要的肿瘤抑制基因,其突变形式(如P53 R175H)在多种肿瘤中频繁出现。Recombinant Biotinylated Human P53 R175H (HLA-A02:01) Complex Protein(重组生物素标记的人P53 R175H(HLA-A02:01)复合物蛋白)为研究P53 R175H突变特异性T细胞反应提供了强大的工具。 P53 R175H突变与肿瘤 P53基因编码的蛋白在细胞周期调控和凋亡中起关键作用。P53 R175H突变是P53基因中最常见的突变之一,广泛存在于多种实体瘤中,如乳腺癌、结直肠癌和肺癌等。这种突变导致P53蛋白功能失活,从而促进细胞的恶性转化。P53 R175H突变肽能够被HLA-A*02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。
这些方法可能包括使用重组TRAIL蛋白或TRAIL激动剂来增强肿瘤细胞的凋亡,从而提高癌症治疗的效果
Recombinant Mouse CCL4(重组小鼠CCL4,也称作巨噬细胞炎症蛋白-1β,MIP-1β)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫细胞的迁移、炎症反应以及免疫调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 CCL4主要通过趋化作用吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群到达炎症部位,从而增强局部的免疫反应。此外,CCL4还参与HIV病毒的共受体功能,能够与HIV病毒的共受体CXCR4和CCR5竞争性结合,从而抑制HIV病毒的感染。在组织修复过程中,CCL4也发挥着重要作用,例如在皮肤伤口愈合过程中,CCL4能够吸引巨噬细胞进入伤口部位,促进愈合。 研究应用 重组小鼠CCL4被广泛应用于研究免疫细胞的迁移机制、炎症反应以及HIV病毒的感染机制。例如,在研究中,CCL4被用于探索其在调节巨噬细胞和T细胞迁移中的作用,以及其在炎症和组织修复过程中的功能。此外,CCL4在研究HIV病毒的感染和传播过程中也具有重要价值,例如在研究HIV病毒与宿主细胞相互作用的机制中。
重组人NKG2C蛋白的开发为深入研究其生物学功能提供了有力支持。
Bst DNA Polymerase, Large Fragment 是一种来源于嗜热脂肪芽孢杆菌(Bacillus stearothermophilus)的重组酶,具有5′→3′ DNA聚合酶活性和强大的链置换能力,但不具有5′→3′核酸外切酶活性。这种酶在等温扩增技术中表现出色,尤其适用于环介导等温扩增(LAMP)和滚环扩增(RCA)等应用。功能与特性链置换能力:Bst DNA Polymerase, Large Fragment 具有强大的链置换能力,能够在等温条件下高效扩增DNA。高耐盐性:该酶在高盐环境中表现出良好的活性,适合处理复杂的生物样本。 高灵敏度:能够在低浓度模板下实现高效的DNA扩增。热稳定性:最佳活性温度为65℃,可在60-70℃的温度范围内稳定工作。应用场景环介导等温扩增(LAMP):用于快速、灵敏的病原体检测和基因分析。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。高GC含量DNA测序:适用于高GC含量的DNA模板的测序。全基因组扩增(WGA):用于微量DNA模板的快速扩增。
T7 RNA聚合酶源自T7噬菌体,是一种单亚基酶,结构简单却功能强大。
在免疫学与细胞生物学领域,Recombinant Rat MIP - 1α(重组大鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α)是一种极具研究价值的分子。MIP - 1α属于趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移与功能方面发挥着关键作用。 正常情况下,巨噬细胞等免疫细胞会分泌 MIP - 1α。当机体遭遇病原体入侵或组织损伤时,MIP - 1α的表达水平显著上调。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞以及淋巴细胞等向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的肺部感染模型中,重组大鼠 MIP - 1α的局部应用可以增强肺泡巨噬细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,MIP - 1α还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度在。肿瘤免疫研究中,重组大鼠 MIP - 1α通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。
GARP 是一种跨膜蛋白,主要存在于调节性 T 细胞(Tregs)和血小板表面。
重组人Latexin蛋白(Recombinant Human Latexin Protein, His Tag)是一种天然存在于哺乳动物组织中的羧肽酶抑制剂,主要在神经系统、免疫系统和某些外周组织中表达。Latexin是目前已知的唯一一种能够特异性抑制羧肽酶A(CPA)和羧肽酶B(CPB)活性的内源性蛋白,在调控蛋白质降解、细胞分化及炎症反应等过程中发挥重要作用。 该重组蛋白通常采用大肠杆菌或真核表达系统(如HEK293细胞)制备,N端带有His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。His标签的引入不仅提高了蛋白的溶解性,也便于后续的Western blot、ELISA、酶活性抑制实验及蛋白相互作用研究。 研究表明,Latexin在神经系统发育、干细胞维持及肿瘤抑制中具有潜在功能。例如,在神经干细胞中,Latexin可能通过调控蛋白酶活性影响细胞命运决定;在某些肿瘤中,其表达水平与肿瘤进展呈负相关,提示其可能具有抑癌作用。
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