它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。
MIC-A(MHC Class I Chain-Related Protein A)是一种在细胞应激反应中表达的分子,属于MHC I类相关蛋白家族。它在免疫监视和肿瘤免疫中发挥着重要作用,通过激活自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞,帮助免疫系统识别和清除受损细胞和肿瘤细胞。 MIC-A的功能与机制 MIC-A的主要功能是激活免疫细胞,特别是NK细胞和某些T细胞。它通过与NKG2D受体结合,激活这些免疫细胞,从而增强免疫反应。NKG2D受体广泛表达于NK细胞、CD8+ T细胞和某些γδ T细胞表面,MIC-A与NKG2D的结合能够显著增强这些细胞的细胞毒性,促进对受损细胞和肿瘤细胞的清除。 MIC-A的表达通常与细胞应激反应相关,如病毒感染、DNA损伤和氧化应激。在这些情况下,MIC-A的表达水平显著升高,从而吸引和激活免疫细胞,帮助清除受损细胞。此外,MIC-A的表达也与肿瘤的发生和进展密切相关。许多肿瘤细胞能够表达MIC-A,通过激活免疫细胞,促进肿瘤细胞的清除。 MIC-A在疾病中的作用 MIC-A在多种疾病中发挥着重要作用,尤其是在肿瘤免疫和自身免疫性疾病中。
重组生物素化人GDF15蛋白可用于研究其在细胞内的分布情况以及与其他细胞组分的相互作用。
重组人 NOV 蛋白(Recombinant Human NOV Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,属于 CCN 家族(细胞外基质相关蛋白家族)。它在多种细胞活动中发挥关键作用,包括细胞黏附、迁移、增殖、分化和存活。NOV 蛋白通过与整合素受体和其他受体(如 NOTCH1 和纤维素 1c)直接结合,调节细胞的多种功能。 NOV 蛋白在伤口愈合过程中表达,并能诱导体内血管生成。它对脐带血中 CD34+ 造血干细胞的自我更新至关重要。此外,NOV 蛋白能够结合 BMP2 并抑制其促进成骨分化的作用。在转基因小鼠中,NOV 在成骨细胞中的过表达会拮抗 BMP 和 Wnt 信号通路,导致骨质疏松。 重组人 NOV 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。它在体外实验中显示出对细胞黏附和迁移的显著促进作用。随着对其生物学功能的进一步研究,重组人 NOV 蛋白有望成为治疗多种疾病的重要工具,包括骨骼疾病、心血管疾病和某些类型的癌症。
它参与的信号通路对于细胞的生长、分化、迁移以及细胞间相互作用至关重要。
在人类复杂的神经系统中,TrkA(酪氨酸受体激酶A)是一种至关重要的受体蛋白,它在神经发育、神经可塑性以及神经保护中发挥着关键作用。TrkA主要参与神经生长因子(NGF)的信号传导,通过与NGF结合,激活一系列下游信号通路,从而调节神经元的生长、分化和存活。 TrkA的结构包括一个细胞外的配体结合域、一个跨膜域和一个细胞内的酪氨酸激酶域。当NGF与TrkA的细胞外域结合后,TrkA的酪氨酸激酶域被激活,进而触发一系列级联反应,如PI3K-Akt、MAPK等信号通路的激活。这些信号通路在神经元的存活、轴突生长和突触形成中起着至关重要的作用。 在神经发育过程中,TrkA的表达和活性对于神经元的正确分化和功能至关重要。例如,在胚胎期,TrkA的表达有助于神经元的迁移和分化,确保神经系统能够正常发育。在成年后,TrkA仍然在神经可塑性中发挥重要作用,帮助神经元适应环境变化,维持神经系统的稳定性和功能。 然而,TrkA的功能异常与多种神经系统疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,TrkA的信号传导可能受到抑制,导致神经元的存活和功能受损。此外,TrkA的异常激活也可能与某些神经肿瘤的发生有关。
它可能通过参与染色质重塑过程,改变染色质的高级结构,从而影响基因的转录活性。
细胞凋亡是生物体内一种高度有序的细胞死亡过程,对于维持组织稳态和清除受损细胞具有重要意义。在细胞凋亡的调控机制中,Bid BH3 Peptide(Bid BH3肽段)扮演着至关重要的角色。 Bid(BH3 Interacting Domain Death Agonist)是一种促凋亡蛋白,属于Bcl-2家族。Bcl-2家族蛋白在细胞凋亡过程中起着核心调控作用,其中促凋亡蛋白和抗凋亡蛋白之间的相互作用决定了细胞的生死命运。Bid BH3肽段是Bid蛋白中一个关键的结构域,其序列富含BH3(Bcl-2 Homology 3)结构域,这一结构域是其与抗凋亡蛋白相互作用的核心区域。 在细胞凋亡的信号传导过程中,Bid BH3肽段通过与抗凋亡蛋白(如Bcl-2、Bcl-xL)结合,抑制其抗凋亡功能,从而促进细胞凋亡。此外,Bid BH3肽段还可以直接激活Bax和Bak等促凋亡蛋白,诱导线粒体外膜通透性增加,释放细胞色素c,进而激活下游的caspase级联反应,最终导致细胞凋亡。这种机制使得Bid BH3肽段在细胞凋亡的内源性途径中发挥着“分子开关”的作用。
通过阻断Siglec-5与其配体的相互作用,可以增强免疫细胞的激活能力。
Recombinant Mouse BD-1(重组小鼠β-防御素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小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。重组小鼠BD-1蛋白是一种非糖基化的单链多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。 生物活性与功能 重组小鼠BD-1具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌和阴性菌、真菌以及包膜病毒的入侵。它通过与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,从而发挥杀菌作用。此外,BD-1还能够通过趋化作用吸引单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到达感染部位,增强机体的适应性免疫反应。 研究应用 在研究中,重组小鼠BD-1常用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。例如,通过趋化实验,研究人员发现BD-1能够以0.1-1.0 µg/ml的浓度吸引CD34+树突状细胞,显示出良好的生物活性。此外,BD-1在研究皮肤疾病如特应性皮炎和蕈样肉芽肿中的表达差异时也具有重要价值。
DLL4-Notch信号通路对于维持血管内皮细胞的稳态和促进新生血管的形成至关重要。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus IL-18BP Protein (Primary Amine Labeling), His Tag(生物素标记的食蟹猴IL-18结合蛋白,通过伯胺标记,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究炎症反应、免疫调节以及相关疾病机制提供了重要的工具。IL-18结合蛋白(IL-18BP)是一种天然的IL-18抑制因子,通过结合并中和IL-18,调节免疫细胞的活化和炎症反应。 IL-18是一种促炎细胞因子,能够激活自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞和巨噬细胞,促进炎症反应和免疫应答。IL-18BP通过与IL-18结合,抑制其生物活性,从而在调节免疫反应和维持免疫稳态中发挥重要作用。在多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病)和自身免疫疾病中,IL-18BP的水平变化与疾病的严重程度密切相关,因此IL-18BP被认为是潜在的治疗靶点。 生物素标记技术为IL-18BP的研究提供了强大的支持。
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