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灰绿链霉菌-毛木耳(紫木耳、黄背木耳)-粘红酵母SHMCCD55419

IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。

Recombinant Mouse TNFSF15 Protein, His-Avi Tag(重组小鼠肿瘤坏死因子超家族成员15,带组氨酸-生物素标签)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。TNFSF15,也称为TL1A,是一种多功能的免疫调节因子,广泛参与免疫反应、炎症调节以及细胞凋亡等生理过程。 在免疫调节中的作用 TNFSF15通过与其受体DR3(死亡受体3)结合,调节免疫细胞的活化和功能。它能够促进T细胞和树突状细胞的成熟与活化,增强免疫反应。此外,TNFSF15还能够调节炎症细胞的募集和活化,影响炎症部位的免疫反应。在自身免疫性疾病中,TNFSF15的异常表达可能导致免疫反应的过度激活,从而加剧疾病进展。 在炎症反应中的作用 TNFSF15在多种炎症性疾病中发挥关键作用。它能够诱导炎症因子的分泌,如白细胞介素 - 6(IL - 6)和肿瘤坏死因子 - α(TNF - α),从而加剧炎症反应。此外,TNFSF15还能够促进炎症细胞的募集和活化,增强炎症部位的免疫反应。例如,在炎症性肠病和类风湿性关节炎中,TNFSF15的高表达与疾病的严重程度密切相关。

重组人 PDGF R β是解析肿瘤微环境、血管重塑与纤维化进程的核心试剂。

Astressin 是一种高效的促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)拮抗剂,能够特异性地结合 CRF 受体,阻断 CRF 介导的信号转导通路。CRF 在应激反应中起着关键作用,它能促进垂体释放促肾上腺皮质激素(ACTH),进而调节体内糖皮质激素的分泌。Astressin 通过抑制 CRF 的作用,可减轻机体对应激的过度反应,在调节应激相关的生理和心理过程中发挥重要作用。 在临床前研究中,Astressin 在多种应激相关模型中展现出潜在疗效。例如,在应激或肾上腺切除的大鼠中,它比以往研究的任何拮抗剂都更能有效降低垂体促肾上腺皮质激素(ACTH)的输出。此外,Astressin 还能显著逆转社会应激和脑室内注射大鼠/人 CRF(r/hCRF)在高架十字迷宫中引起的焦虑样反应。在癫痫发作前 30 分钟和发作后 10 分钟脑室内注入该肽,对特定海马细胞区域的损伤减少 84%,比其他 CRF 拮抗剂在其他坏死性神经元损伤模型中所见的保护程度更高。 近年来,关于 Astressin 的研究主要集中在其在神经系统疾病和精神障碍中的应用。

在骨髓移植和再生医学中,SCF 可以用于提高干细胞的存活率和分化效率,加速组织的修复和再生。

Recombinant Human FGF-16(重组人成纤维细胞生长因子 16)是成纤维细胞生长因子家族的重要成员,该家族成员在胚胎发育、细胞增殖与分化、组织修复以及肿瘤生长和侵袭等多种生物过程中发挥关键作用。FGF-16 是一种肝素结合生长因子,其核心结构域包含 120 个氨基酸,与其他 FGF 家族成员共享相似的三级结构。它与 FGF-9 的氨基酸序列同源性最高,达 73%,且在不同物种间具有高度保守性,人、小鼠和大鼠的 FGF-16 氨基酸序列同源性分别高达 99% 和 98.6%。 FGF-16 在胚胎发育和细胞增殖方面的作用尤为突出。它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用。此外,FGF-16 在出生后的心脏中优先表达,其表达调控与组织特异性染色质重塑和 DNA-蛋白质相互作用密切相关。在胚胎棕色脂肪组织中,FGF-16 也表现出显著的促有丝分裂活性,暗示其在胚胎棕色脂肪组织增殖中的重要作用。 在疾病治疗领域,FGF-16 的应用前景广阔。

通过流式细胞术,研究人员可以快速筛选和分离CD24高表达的细胞群体,为细胞功能研究提供有力支持。

免疫球蛋白 G(IgG)是人体中最丰富的抗体类型,其中 IgG1 是其主要亚型之一。IgG1 在免疫反应中发挥着关键作用,尤其是在病原体识别、炎症调节和免疫细胞激活等方面。Recombinant Human IgG1 Fc Protein, Tag Tag 是一种重组蛋白工具,为研究 IgG1 的功能以及开发基于 IgG1 的生物制剂提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由人 IgG1 的 Fc 片段组成,Fc 片段是 IgG 分子中负责与免疫细胞表面 Fc 受体结合的区域。IgG1 Fc 片段在免疫反应中发挥多种作用,包括激活补体系统、介导抗体依赖性细胞毒性(ADCC)和促进抗体依赖性吞噬作用(ADCP)。通过重组技术生产的 IgG1 Fc 片段,能够模拟天然 IgG1 的功能,为研究其在免疫反应中的作用提供了理想的工具。 Tag Tag 的优势 Tag Tag 是一种融合标签,便于蛋白的纯化和检测。这种标签技术不仅提高了蛋白的纯化效率,还使其在实验中更容易被检测和追踪。此外,Tag Tag 的设计确保了重组蛋白的功能完整性,不会干扰 Fc 片段的天然活性。

未来结合CRISPR筛选BTN2A1下游靶点,或推动其在γδT细胞疗法与精准免疫调节中的临床转化。

重组小鼠 ICOS(Recombinant Mouse ICOS)是一种重要的免疫共刺激分子,属于 CD28 家族,其在 T 细胞激活、增殖以及免疫应答中发挥着关键作用。 ICOS(Inducible Co-stimulator)也被称为 AILIM(Activation-Inducible Lymphocyte Immunomediatory Molecule)或 CRP-1(CD28-Related Protein-1),是一种同源二聚体的Ⅰ型跨膜蛋白。它在 T 细胞激活后约 24-48 小时内表达上调,主要表达于大多数 CD45RO⁺ 细胞上。ICOS 与其配体 B7-H2 的相互作用在 T 细胞依赖的 B 细胞激活以及 Th 细胞分化中起重要作用。此外,ICOS 通过 PI3K 信号通路诱导细胞伪足发生,促进 T 细胞在体内的持续运动能力,从而影响 T 细胞在淋巴器官滤泡区的迁移与分布。 重组小鼠 ICOS 蛋白可用于多种实验场景。例如,在体外细胞实验中,它可以用于研究 ICOS 与其配体的相互作用,以及对 T 细胞增殖、淋巴因子分泌和细胞间相互作用分子上调的影响。

尽管 PRP 的研究还处于初级阶段,但其在神经内分泌调节中的潜在作用已经引起了科学家们的广泛关注。

重组食蟹猴血清白蛋白(Serum Albumin)蛋白(His 标签)是一种重要的多功能血液运输蛋白,在维持血浆渗透压、运输多种物质以及调节血液酸碱平衡中发挥着关键作用。血清白蛋白是研究生理学和病理学的重要工具。 血清白蛋白主要由肝脏合成,是血浆中含量最丰富的蛋白质之一。它通过与多种物质结合,包括脂肪酸、胆红素、药物和金属离子等,起到运输和解毒的作用。例如,血清白蛋白能够结合游离脂肪酸,将其运输到组织中进行代谢;它还能结合胆红素,防止胆红素在组织中沉积,从而避免黄疸的发生。此外,血清白蛋白通过维持血浆的胶体渗透压,调节血管内外的水分平衡,对于维持血容量和血压至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴血清白蛋白蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的血清白蛋白蛋白,从而深入探究其在血液运输和调节中的作用机制。 在疾病研究方面,血清白蛋白的异常水平与多种疾病相关。

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