BLOC1S2缺陷导致Hermansky-Pudlak综合征,重组蛋白为解析HPS病理机制提供工具。
在免疫学研究中,Recombinant Mouse CD3E & CD3D(重组小鼠CD3E和CD3D蛋白)是研究T细胞受体(TCR)复合物功能的关键工具。CD3E和CD3D是T细胞受体复合物的重要组成部分,它们与TCR结合,形成完整的T细胞受体复合物,参与T细胞的激活和免疫反应。 CD3E和CD3D的功能与作用机制 CD3E和CD3D是T细胞受体复合物的两个关键亚基,它们通过非共价键与TCR结合,形成稳定的复合物。TCR复合物主要由α链、β链(组成TCR本身)和CD3分子(包括CD3γ、CD3δ、CD3ε和CD3ζ)组成。CD3E和CD3D分别对应CD3ε和CD3δ,它们在T细胞激活过程中发挥重要作用。 当T细胞受体识别并结合抗原呈递细胞(APC)表面的抗原-MHC复合物时,CD3E和CD3D亚基上的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)被磷酸化,激活下游信号通路,导致T细胞的活化、增殖和分化。这一过程对于T细胞介导的免疫反应至关重要,包括细胞毒性T细胞的杀伤功能和辅助性T细胞的细胞因子分泌。
不仅可以更好地理解肝脏疾病的发病机制,还可能为开发新的诊断标志物和治疗靶点提供线索。
重组人CD73蛋白(Recombinant Human CD73)是一种重要的细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、平滑肌细胞、造血细胞和某些免疫细胞。CD73在免疫调节和细胞代谢中发挥着关键作用,是研究免疫反应和细胞功能的重要工具。 免疫调节与细胞代谢 CD73,也被称为5'-核苷酸酶(5'-Nucleotidase),是一种细胞表面酶,主要功能是将细胞外的AMP水解为腺苷。腺苷是一种重要的免疫调节分子,能够通过与腺苷受体结合,抑制免疫细胞的过度激活,从而发挥免疫调节作用。此外,CD73还参与调节细胞的能量代谢,通过产生腺苷,为细胞提供能量支持。 重组人CD73蛋白的应用 重组人CD73蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD73蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CD73蛋白可用于研究CD73在免疫调节和细胞代谢中的作用机制。通过体外实验,科学家们可以观察CD73对免疫细胞激活、增殖和功能的影响,从而深入理解其在免疫反应中的具体机制。
它主要由多种免疫细胞和非免疫细胞产生,如树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等。
在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPTL7(重组人类血管生成素样蛋白7)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成、代谢调节和心血管疾病的研究中。ANGPTL7 是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,主要在肝脏、脂肪组织和血管内皮细胞中表达,对血管生成和代谢调节具有重要影响。 结构与功能 ANGPTL7 是一种由 384 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 43 kDa。它包含一个信号肽、一个卷曲结构域和一个富含半胱氨酸的结构域。重组人类 ANGPTL7 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。ANGPTL7 的主要功能包括: 血管生成调节:ANGPTL7 能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新血管的形成。它通过与血管内皮生长因子(VEGF)协同作用,增强血管生成。 代谢调节:ANGPTL7 参与调节脂质代谢,影响甘油三酯的水解和脂肪酸的释放。它还能够调节胆固醇的代谢,影响低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)和高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)的水平。
基于GUCY2C的CAR-T细胞疗法和双特异性抗体已在临床前研究中展现出良好的抗肿瘤效果。
MIG(Monokine Induced by Gamma Interferon),即γ干扰素诱导单核因子,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活特定类型的免疫细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、MIG的结构与功能 MIG的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为10 kDa。它通过与CXCR3受体结合,发挥其趋化作用,吸引T细胞和自然杀伤(NK)细胞向炎症部位迁移。此外,MIG还能激活这些细胞,促进其增殖和功能发挥,进一步增强免疫反应。 二、MIG在免疫反应中的作用 在免疫反应中,MIG的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引T细胞和NK细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其杀伤能力。此外,MIG还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进免疫细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、MIG在疾病中的作用 MIG在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,MIG能够快速响应病原体入侵,动员免疫细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。
在代谢调节研究中,重组生物素化人GFRAL蛋白同样具有重要意义。
纤维蛋白原样蛋白2(FGL2)是一种具有多种生物学功能的分泌性蛋白,广泛参与免疫调节、凝血过程以及炎症反应。FGL2的异常表达与多种疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、心血管疾病以及某些类型的癌症。Recombinant Human FGL2 Protein, His-Avi, N-Flag Tag(重组人FGL2蛋白,His-Avi,N-Flag标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究FGL2的功能和机制提供了强大的支持。 FGL2蛋白在免疫系统中发挥重要作用,它能够通过与多种受体相互作用调节免疫细胞的活性。例如,FGL2可以与凝集素样氧化低密度脂蛋白受体1(LOX-1)结合,抑制T细胞的增殖和活化,从而参与免疫耐受的形成。此外,FGL2还参与凝血过程,其异常表达可能导致血栓形成或出血倾向。因此,深入研究FGL2的生物学功能对于理解相关疾病的发病机制具有重要意义。 重组人FGL2蛋白(His-Avi,N-Flag标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签、Avi标签和N-Flag标签。这种多标签设计为实验研究提供了极大的便利。
重组小鼠 FSTL3 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一重要蛋白的功能提供了强大的工具。
Recombinant Mouse P4HB Protein, His Tag(重组小鼠P4HB蛋白,带组氨酸标签)是一种在细胞内蛋白质折叠和氧化还原平衡调控中发挥重要作用的酶。P4HB,即脯氨酸 - 4 - 羟化酶亚基β(Prolyl 4 - hydroxylase subunit beta),是脯氨酸羟化酶复合体的一个关键亚基,参与胶原蛋白和其他蛋白质的后修饰过程。 在细胞内,P4HB主要定位于内质网,与α亚基结合形成二聚体,共同催化脯氨酸残基的羟化反应。这一反应对于胶原蛋白的稳定性和功能至关重要,因为羟脯氨酸的存在能够增强胶原蛋白的三螺旋结构稳定性。此外,P4HB还具有氧化还原酶活性,能够调节细胞内的氧化还原状态,维持蛋白质的正确折叠和细胞的正常生理功能。 Recombinant Mouse P4HB Protein, His Tag通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于研究P4HB在蛋白质折叠过程中的作用机制,尤其是在胶原蛋白合成和分泌过程中。
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