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橄榄链霉菌SHMCCD60848-酿酒酵母SHMCCD55110-浜本酵母

T7 DNA连接酶是一种来源于T7噬菌体的ATP依赖型双链DNA连接酶,广泛应用于分子克隆和基因工程

β-促黑素细胞激素(β-Melanocyte Stimulating Hormone, β-MSH)是一种由22个氨基酸组成的多肽激素,属于黑色素皮质素家族。它主要由垂体中间部分泌,通过激活黑色素皮质素受体(Melanocortin Receptors, MCRs)发挥其生理作用。β-MSH 在调节色素沉着、食欲、能量平衡和免疫反应等方面具有重要作用。 生理功能 β-MSH 通过作用于黑色素皮质素受体1(MC1R)和黑色素皮质素受体4(MC4R),调节多种生理过程。在皮肤中,β-MSH 促进黑色素细胞合成和分泌黑色素,从而调节皮肤和毛发的颜色。这种机制有助于保护皮肤免受紫外线的伤害。在中枢神经系统中,β-MSH 通过作用于MC4R,调节食欲和能量平衡。研究表明,β-MSH 能够抑制食欲,减少食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。 此外,β-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能。它能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。例如,在动物模型中,β-MSH 类似物被证明可以减轻类风湿性关节炎和炎症性肠病的症状。 临床应用 β-MSH 的类似物在临床应用中具有广泛的潜力。

SCF是造血微环境的重要组成部分,它能够刺激多种造血干细胞的增殖和分化。

重组人DKK-1(Recombinant Human DKK-1, His)是一种重要的分泌蛋白,属于DKK蛋白家族。DKK-1在骨骼代谢、肿瘤发生和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的DKK-1蛋白,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在骨骼代谢中的作用 DKK-1是Wnt信号通路的重要抑制因子,通过与LRP5/6受体结合,阻断Wnt信号的传导,从而抑制成骨细胞的活性,影响骨骼的形成和重塑。在骨骼疾病中,DKK-1的异常表达可能导致骨质疏松症和骨折愈合不良。例如,高浓度的DKK-1可抑制成骨细胞的增殖和分化,导致骨量减少和骨质疏松。 二、在肿瘤发生中的作用 DKK-1在多种肿瘤中表达异常,特别是在多发性骨髓瘤(MM)和某些实体瘤中。在多发性骨髓瘤中,DKK-1的高表达与骨质溶解性病变密切相关,通过抑制Wnt信号通路,DKK-1促进了骨质的溶解和肿瘤的生长。此外,DKK-1还可能通过调节肿瘤微环境,影响肿瘤的侵袭和转移。 三、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human DKK-1, His在疾病治疗中具有潜在的应用价值。

这种调节作用对于免疫细胞的激活、增殖、分化和功能发挥至关重要。

重组人CD161(Recombinant Human CD161, His Tag)是C型凝集素家族成员,分子量约40 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。作为NK细胞和γδT细胞表面的抑制性受体,CD161通过结合配体LLT1(CLEC2D)调控细胞毒性与细胞因子分泌,在肿瘤免疫监视、病毒感染及自身免疫平衡中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD161与LLT1的亲和力(Kd≈4.7 nM)。重组蛋白可: 抑制NK细胞脱颗粒(CD107a下调55%)及IFN-γ分泌(降低60%); 作为流式检测标准品,使外周血NK细胞CD161表达定量CV值<5%; 与抗CD161阻断抗体联用,恢复耗竭T细胞功能(IL-2分泌提升3.8倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在结直肠癌模型中,抗CD161单抗联合PD-1抑制剂使肿瘤浸润NK细胞活性提升5倍,完全缓解率达50%。

在药物研发方面,BD-3 能够实时评估药物在小鼠体内的药效和安全性,为新药的临床试验提供有力的数据支

重组食蟹猴Galectin 3蛋白(His Tag)是一种重要的凝集素,属于Galectin家族。Galectin 3在多种生物学过程中发挥关键作用,包括细胞黏附、细胞迁移、细胞凋亡和免疫调节。因此,重组食蟹猴Galectin 3蛋白的开发为免疫学和疾病研究提供了重要的工具。 Galectin 3是一种β-半乳糖苷结合蛋白,广泛表达于免疫细胞、上皮细胞和内皮细胞中。它通过与细胞表面的糖蛋白和糖脂结合,调节细胞间相互作用和细胞内信号传导。在免疫系统中,Galectin 3参与调节免疫细胞的活化、增殖和凋亡,影响炎症反应和免疫耐受。此外,Galectin 3的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和自身免疫性疾病。 重组食蟹猴Galectin 3蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴Galectin 3蛋白可用于体外实验,研究其在细胞黏附、迁移和凋亡中的具体作用机制。

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。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和自身免疫性疾病研究中,Recombinant Cynomolgus BAFF(重组食蟹猴BAFF,B细胞激活因子)因其在B细胞发育和免疫调节中的关键作用而备受关注。BAFF,也称为TNFSF13B,是一种重要的细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和T细胞等免疫细胞分泌,对B细胞的存活、增殖和分化起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BAFF通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,BAFF在B细胞的发育和功能调节中发挥着关键作用。它通过与B细胞上的BAFF受体(BAFF-R)、跨膜激活剂和CAML互作分子(TACI)以及B细胞成熟抗原(BCMA)结合,提供必要的生存和增殖信号。重组食蟹猴BAFF可用于研究其在B细胞发育过程中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索BAFF在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。

白细胞介素 - 37b(IL - 37b)是 IL - 37 的一种亚型,属于 IL - 1家族。

重组小鼠肿瘤坏死因子 - α(Recombinant Mouse TNF - α)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。 TNF - α 的结构与功能 TNF - α 是一种单链多肽,分子量约为 17.3kDa。重组小鼠 TNF - α 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 TNF 受体 1(TNFR1)和 TNF 受体 2(TNFR2)结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖、分化和凋亡。 在炎症反应中的作用 TNF - α 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。研究表明,TNF - α 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。例如,在类风湿性关节炎模型中,TNF - α 能够显著促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,加重关节炎症和组织损伤。 在免疫调节中的作用 TNF - α 在免疫调节中也发挥着重要作用。

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