在临床研究中,PYY(3-36)的水平与多种代谢疾病密切相关。
CREBtide 是一种合成的多肽,基于环磷酸腺苷反应元件结合蛋白(cAMP Response Element-Binding Protein, CREB)的磷酸化序列设计。它由 13 个氨基酸组成,序列是 KRREILSRRPSYR。CREBtide 主要作为蛋白激酶 A(PKA)和蛋白激酶 C(PKC)的底物,用于研究细胞内信号转导和基因表达调控。 作用机制 CREBtide 的作用机制与 CREB 信号通路密切相关。CREB 是一种转录因子,当细胞受到特定刺激(如神经递质、激素等)时,细胞内的 cAMP 水平升高,激活蛋白激酶 A(PKA)。活化的 PKA 会磷酸化 CREB 蛋白的特定丝氨酸残基(如 Ser133),促进其与共激活因子结合,进而调控基因表达。CREBtide 通过模拟这一过程,作为 PKA 的底物被磷酸化,从而用于研究 CREB 信号通路的活性。 研究与应用 CREBtide 在基础研究中具有重要价值。通过检测 CREBtide 的磷酸化程度,可以间接反映 CREB 激酶的活性,进而研究细胞内与 CREB 相关的信号传导通路。
在免疫学研究中,ALCAM在白细胞的激活和迁移过程中起着重要作用。
重组大鼠白细胞介素-3β(Recombinant Rat IL-3β)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在造血和免疫调节中发挥着关键作用,广泛应用于血液学和免疫学研究。 结构与特性 重组大鼠IL-3β是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-3β具有显著的生物活性,能够促进多种造血细胞的增殖和分化。它主要作用于骨髓中的早期造血祖细胞,促进这些细胞的增殖和存活。IL-3β通过与细胞表面的IL-3受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-3β还能够调节免疫反应,增强机体的免疫功能。 应用与研究 重组大鼠IL-3β广泛应用于细胞培养、造血研究和免疫调节实验。它可以用于研究造血机制、评估药物对造血细胞的影响,以及探索与血液疾病相关的疾病模型。例如,在研究急性髓系白血病(AML)时,IL-3β被证明能够促进白血病细胞的分化和凋亡。
CD42b也被称为糖蛋白Ibα(GPIbα),是血小板GPIb-IX-V复合物的组成部分。
重组小鼠BAFFR(B细胞激活因子受体)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞表面受体蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。BAFFR在B细胞的存活、成熟和免疫调节中发挥着重要作用,是免疫学和自身免疫疾病研究中的重要工具。 BAFFR的生物学功能 BAFFR是B细胞激活因子(BAFF)的主要受体之一。BAFF是一种重要的细胞因子,主要由髓系细胞(如树突状细胞、巨噬细胞)和某些上皮细胞分泌。BAFF通过与BAFFR结合,激活下游的信号通路,如NF-κB和PI3K/Akt,从而促进B细胞的存活、增殖和分化。BAFFR在B细胞的发育过程中起关键作用,尤其是在外周B细胞的存活和成熟中。 此外,BAFFR还参与调节B细胞的免疫反应。通过与BAFF结合,BAFFR能够增强B细胞的抗体生成能力,调节体液免疫反应。在自身免疫性疾病中,BAFFR的异常激活与B细胞的过度活化和自身抗体的产生密切相关,使其成为自身免疫疾病研究的重要靶点。
重组技术的应用,使得我们能够精准地生产出带有 His 标签的食蟹猴 Kremen-2 蛋白。
常表达可能与细胞增殖、侵袭和转移有关。此外,CEA还能够调节免疫反应,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。 在肿瘤诊断中的应用 CEA是临床上常用的肿瘤标志物之一,主要用于监测肿瘤的进展和治疗效果。通过检测血液中CEA的水平,医生可以评估肿瘤的负荷和复发风险。例如,在结直肠癌患者中,CEA水平的变化可以作为手术和化疗效果的指标。 在免疫治疗中的应用 近年来,CEA在肿瘤免疫治疗中的应用受到广泛关注。由于CEA在肿瘤细胞中的特异性表达,它被视为免疫治疗的理想靶点。例如,基于CEA的CAR-T细胞疗法正在开发中,通过将CEA特异性受体基因导入T细胞,增强T细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 此外,CEA疫苗也在研究中,旨在激活患者自身的免疫系统,产生针对CEA的特异性免疫反应,从而攻击肿瘤细胞。这种免疫治疗方法具有较高的特异性和较低的副作用,有望为肿瘤治疗提供新的策略。
通过基因敲除和转基因技术,科学家们能够深入理解 Bombesin 在生物体内的作用机制。
Ficolin 1 是一种关键的模式识别受体(PRR),在先天免疫系统中发挥着重要作用。它属于凝集素家族,能够识别病原体表面的糖基化模式,激活补体系统,促进病原体的清除。Recombinant Human Ficolin 1(重组人Ficolin 1)作为一种高质量的重组蛋白工具,为研究Ficolin 1的功能和机制提供了强大的支持。 Ficolin 1 主要由肝脏合成,并分泌到血液中。它通过其凝集素结构域识别病原体表面的糖链,尤其是N-乙酰葡糖胺(GlcNAc)和岩藻糖。这种识别能力使Ficolin 1能够结合多种病原体,包括细菌、真菌和病毒。一旦识别病原体,Ficolin 1可以激活补体系统的凝集素途径,促进病原体的吞噬和清除。此外,Ficolin 1还参与炎症反应的调节,通过与炎症细胞相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。 重组人Ficolin 1蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然Ficolin 1的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与病原体的结合能力、激活补体系统的机制以及在细胞模型中的功能。
在琼脂糖凝胶电泳中DL2000DNAMarker可作为分子量标准帮助研究人员快速判断DNA片段的长度
CD27配体(CD27 Ligand,CD70)是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APC)和活化的T细胞表面。它通过与CD27结合,能够显著增强T细胞的激活、增殖和细胞毒性功能,同时也在免疫细胞间的相互作用中发挥重要作用。Biotinylated Human CD27 Ligand(生物素标记的人CD27配体)作为一种创新的实验工具,为研究CD27信号通路及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CD27配体结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD27配体能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达CD27的细胞,从而实现对免疫细胞的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CD27 Ligand可用于多种研究场景。例如,在细胞实验中,该配体可用于研究CD27信号通路的激活机制。通过与CD27结合,它可以激活T细胞并促进其增殖和细胞因子分泌。
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