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创建时间:2025-08-10当前位置: 首页 > 质粒

台湾鞘氨醇单胞菌-土壤莱茵海默氏菌-白假丝酵母SHMCCD53637

在免疫学研究中,重组食蟹猴CLEC12A蛋白具有广泛的应用前景。

程序性死亡蛋白1(PD-1)是一种重要的免疫检查点分子,属于CD28超家族,在免疫调节中发挥关键作用。PD-1主要表达于活化的T细胞、B细胞、自然杀伤(NK)细胞和巨噬细胞表面,通过与其配体PD-L1和PD-L2结合,传递抑制性信号,调节免疫反应的强度和持续时间。生物素化重组人PD-1(Biotinylated Recombinant Human PD-1)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 PD-1在免疫系统中起着至关重要的调节作用。通过与PD-L1和PD-L2结合,PD-1能够抑制T细胞的增殖、细胞因子的分泌以及细胞毒性T细胞的活性,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。这一机制在维持免疫稳态和避免自身免疫性疾病中至关重要。然而,在某些病理状态下,如癌症,肿瘤细胞通过高表达PD-L1来结合PD-1,从而抑制T细胞的抗肿瘤活性,实现免疫逃逸。 研究与应用 生物素化重组人PD-1蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

在一些血液系统恶性肿瘤和自身免疫性疾病中,JAK2的过度激活与疾病的发生和发展密切相关。

β-内啡肽是一种内源性阿片肽,由马的垂体和中枢神经系统产生。它在马的生理和行为中扮演着重要角色,主要通过与阿片受体结合来调节疼痛、压力和行为。当马处于压力或疼痛状态时,血液中的β-内啡肽水平会显著升高,这表明它是一种有效的压力和疼痛指标。 在运动和训练方面,β-内啡肽的水平与运动强度和持续时间密切相关。研究表明,高强度和长时间的运动会导致β-内啡肽浓度显著上升。例如,在赛马中,获胜的马匹往往具有更高的β-内啡肽水平。这可能是因为β-内啡肽有助于缓解疲劳和疼痛,从而提高马的运动表现。 此外,β-内啡肽还与马的情绪和行为有关。它能够调节马的情绪状态,影响其对训练和管理的反应。在一些研究中,通过测量β-内啡肽水平,可以更好地理解马在不同环境下的心理状态。 总之,β-内啡肽在马的生理和行为中具有重要作用。它不仅能够调节疼痛和压力,还能影响马的运动表现和情绪状态。未来的研究将进一步探索β-内啡肽在马的健康和福利中的应用。

重组猪 IL-1RA 是一种极具研究价值和应用潜力的抗炎蛋白。

重组食蟹猴SLAMF7蛋白(Recombinant Cynomolgus SLAMF7 Protein)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究免疫细胞的激活、调节以及相关疾病提供了重要的工具。SLAMF7(Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family Member 7),也称为CD350,是SLAM家族的成员之一,广泛参与免疫细胞间的相互作用和信号传导。 在免疫系统中,SLAMF7主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞表面。它通过与自身或其他SLAM家族成员的同源或异源相互作用,传递激活或抑制信号,调节免疫细胞的增殖、分化和细胞毒性功能。SLAMF7在免疫反应中发挥关键作用,尤其是在抗病毒免疫和抗肿瘤免疫中,通过增强免疫细胞的活性,促进病原体的清除和肿瘤细胞的杀伤。 重组食蟹猴SLAMF7蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。

通过激活PAR-1,APC能够抑制炎症介质的释放,减少白细胞的黏附和迁移,从而减轻炎症反应。

Dynorphin B (1-13) 是一种内源性阿片肽,属于Dynorphin家族。它由前Dynorphin原经过酶切加工生成,主要存在于中枢神经系统中,具有多种重要的生理功能,尤其在疼痛调节、情绪控制和神经内分泌调节方面发挥关键作用。 疼痛调节 Dynorphin B (1-13) 是一种强效的内源性阿片类物质,能够激活κ-阿片受体(KOR),从而发挥镇痛作用。它通过抑制神经元的兴奋性,减少疼痛信号的传递,达到缓解疼痛的效果。然而,与μ-阿片受体激动剂(如吗啡)不同,Dynorphin B (1-13) 的镇痛效果通常伴随着一些独特的副作用,如情绪低落、焦虑和幻觉等。这些副作用限制了其在临床镇痛中的应用,但为研究疼痛机制提供了重要的线索。 情绪与行为调节 除了镇痛作用,Dynorphin B (1-13) 还在情绪和行为调节中扮演重要角色。研究表明,它能够影响情绪状态,与抑郁、焦虑等情绪障碍密切相关。在应激状态下,Dynorphin B (1-13) 的释放增加,可能导致情绪低落和焦虑行为。此外,它还参与调节奖赏机制,与药物成瘾有关。

通过体外实验,科学家可以利用重组蛋白来模拟体内环境,研究其与DNA以及其他蛋白质的相互作用机制。

重组生物素化人DKK1蛋白(Recombinant Biotinylated Human DKK1 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于Wnt信号通路、骨骼生物学、肿瘤学以及细胞信号传导研究中。DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,通过调节Wnt信号通路发挥其生物学功能,参与骨骼代谢、肿瘤发生和细胞分化等过程。 DKK1的功能与作用 DKK1是Wnt信号通路的重要调节因子,能够特异性结合并抑制LRP5/6受体,从而阻断Wnt信号的传导。在骨骼发育和维持中,DKK1通过抑制Wnt信号通路,调节成骨细胞的活性,影响骨形成和骨吸收的平衡。异常高表达的DKK1与骨质疏松症的发生密切相关,因为它会抑制成骨细胞的分化和骨形成。此外,DKK1在多种肿瘤中也表现出异常高表达,如多发性骨髓瘤和某些实体瘤,其通过抑制Wnt信号通路促进肿瘤细胞的增殖和存活,并参与肿瘤微环境的调节。 重组生物素化DKK1蛋白的优势 重组生物素化人DKK1蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

TNF-α 的作用具有双刃剑特性,其过度表达可能会导致炎症反应过度,引发自身免疫性疾病等不良后果。

Octreotide(奥曲肽,SMS 201-995)是一种合成的八肽生长抑素类似物,因其对生长抑素受体的高亲和力和较长的半衰期而被广泛应用于临床治疗。它模拟了天然生长抑素的生理功能,但具有更强的稳定性和更持久的作用效果。 作用机制与生理功能 Octreotide 通过与生长抑素受体(主要是 SSTR2 和 SSTR5)结合,抑制多种激素的分泌,包括生长激素(GH)、促甲状腺激素(TSH)、胰岛素、胰高血糖素和胃泌素等。这种广泛的抑制作用使其在多种内分泌疾病的治疗中具有重要价值。 在胃肠道,Octreotide 能够抑制胃酸分泌和胃肠运动,减少胰液和胆汁的分泌,从而减轻急性胰腺炎的症状和控制胃肠道出血。此外,它还具有一定的免疫调节作用,能够影响炎症细胞的活性和细胞因子的释放。 临床应用 Octreotide 的临床应用广泛,主要用于治疗以下疾病: 肢端肥大症和巨人症:通过抑制生长激素的过度分泌,Octreotide 可以显著减轻患者的症状,改善生活质量。 内分泌肿瘤:如胰岛素瘤、胃泌素瘤和类癌瘤等,Octreotide 可以控制肿瘤引起的激素过度分泌,缓解症状。

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