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巴西毛壳-病研所芽孢杆菌SHMCCD72768-四孢脉孢菌SHMCCD65130

为了获得清晰、准确的电泳结果,选择合适的电泳缓冲液至关重要。

重组人CD55蛋白(Recombinant Human CD55 Protein, His Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。CD55,也被称为衰变加速因子(Decay Accelerating Factor, DAF),在免疫调节和细胞保护方面发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD55蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD55的主要功能是调节补体系统的激活,保护细胞免受补体介导的损伤。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD55通过与补体成分C3b和C4b结合,加速其分解,从而抑制补体的激活,保护细胞免受补体介导的溶细胞作用。这种机制对于维持组织稳态和防止自身免疫反应至关重要。 重组人CD55蛋白的应用 重组人CD55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CD55蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。

HBsAg是乙型肝炎病毒外壳的重要组成部分,而preS1是其前S1区域的蛋白质。

Human LAG-1(淋巴细胞激活基因1蛋白,也称CCL4L1)是一种重要的细胞因子,属于C-C趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,具有吸引单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和自然杀伤细胞等免疫细胞的能力。 基本特性与功能 Human LAG-1是一种7.7 kDa的蛋白质,包含69个氨基酸残基。它通过CCR5受体发挥作用,与MIP-1β(巨噬细胞炎症蛋白1β)非常相似,只是在成熟蛋白的第22位和第47位氨基酸上存在两个氨基酸替换。LAG-1能够趋化单核细胞,并表现出抑制HIV的活性。 在免疫与炎症中的作用 LAG-1在多种免疫细胞中表达,包括T细胞和巨噬细胞,参与调节免疫反应。它在炎症部位的聚集有助于增强免疫细胞的活性,从而对抗病原体。此外,LAG-1在某些癌症中可能影响肿瘤微环境,调节免疫细胞的功能。 研究与应用前景 由于其在免疫调节中的重要性,Human LAG-1成为研究免疫相关疾病和开发新疗法的潜在靶点。例如,在自身免疫性疾病和癌症治疗中,调节LAG-1的活性可能有助于控制免疫反应。此外,LAG-1在HIV感染中的作用也使其成为研究抗HIV策略的焦点。

在脑缺血模型中,APC通过激活PAR-1,减少神经元凋亡,保护脑组织免受损伤。

β-catenin肽是一种源自β-catenin蛋白的关键片段,广泛应用于细胞信号传导和癌症研究。β-catenin在细胞黏附和Wnt信号通路中发挥着重要作用,其异常表达与多种癌症的发生和发展密切相关。 一、β-catenin Peptide的结构与功能 β-catenin肽通常包含β-catenin蛋白的关键功能区域,这些区域在细胞信号传导和细胞黏附中具有重要作用。β-catenin蛋白通过与E-钙黏蛋白(E-cadherin)结合,维持细胞间的黏附。此外,β-catenin在Wnt信号通路中也起着关键作用,通过调节基因表达,影响细胞的增殖、分化和存活。 二、β-catenin Peptide在细胞信号传导中的作用 在Wnt信号通路中,β-catenin肽能够模拟β-catenin的功能,激活下游信号通路。当Wnt信号存在时,β-catenin肽可以抑制β-catenin的降解,使其在细胞质中积累并转移到细胞核内,激活特定基因的表达。这种机制对于细胞的正常发育和组织稳态至关重要。 三、β-catenin Peptide在癌症研究中的应用 β-catenin肽在癌症研究中具有重要意义。

重组小鼠SLAMF7的制备为研究其生物学功能提供了有力支持。

重组人甲状旁腺激素(Recombinant Human PTH Protein, hFc Tag)是研究骨骼代谢和钙磷平衡的重要工具。甲状旁腺激素(PTH)是由甲状旁腺分泌的多肽激素,主要调节血钙和血磷水平,维持骨骼健康和正常的生理功能。 PTH在骨骼代谢中发挥着双重作用。一方面,它通过作用于骨细胞,促进骨吸收,释放钙和磷进入血液,以维持血钙水平的稳定。另一方面,PTH还通过调节肾脏对钙的重吸收和磷的排泄,进一步维持钙磷平衡。此外,PTH在骨骼形成过程中也起着重要作用,能够刺激成骨细胞的活性,促进骨组织的修复和再生。 重组人PTH蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组PTH蛋白研究其在骨骼代谢中的作用机制。例如,通过体外细胞实验和动物模型,可以观察PTH对骨细胞的调控作用,揭示其在骨吸收和骨形成中的具体机制。此外,重组PTH蛋白还可用于开发针对骨质疏松症等骨骼疾病的治疗策略。例如,间歇性给予重组PTH蛋白可以刺激骨形成,增加骨密度,从而预防和治疗骨质疏松症。

它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,能够促进这些细胞的增殖、分化和成熟。

BDC2.5 Mimotope 1040-31 是一种强激动肽(mimotope),专门用于激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。其氨基酸序列为YVRPLWVRME,分子量约为1348.6 Da。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-31 的作用机制 BDC2.5 Mimotope 1040-31 通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。在T1D中,自身反应性T细胞攻击并破坏胰岛β细胞,导致胰岛素分泌不足。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-31 在研究中的应用 BDC2.5 Mimotope 1040-31 广泛应用于1型糖尿病的研究,特别是在TCR转基因模型(BDC2.5)中。它有助于研究抗原呈递机制,以及自身反应性T细胞如何识别和攻击胰岛β细胞。

与完整的 PYY 相比,PYY(3-36)在结构上更加稳定,且具有更高的生物活性。

在炎症和免疫学研究中,Recombinant Biotinylated Human HMGB1 Protein (Primary Amine Labeling), His Tag(重组生物素标记的人类HMGB1蛋白,初级胺标记,His标签)正成为一种重要的工具蛋白,为研究HMGB1在炎症反应和免疫调节中的作用提供了有力支持。 HMGB1蛋白的特性 HMGB1(高迁移率族蛋白B1)是一种非组蛋白染色体结合蛋白,广泛存在于细胞核中,参与DNA修复、基因表达调控和染色质重塑。在炎症和免疫反应中,HMGB1可以作为细胞因子被分泌到细胞外,激活免疫细胞并促进炎症反应。HMGB1的异常表达与多种炎症性疾病(如败血症、类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮)密切相关。 重组生物素标记的HMGB1蛋白 Recombinant Biotinylated Human HMGB1 Protein 是通过基因工程技术生产的,保留了天然HMGB1的结构和功能特性。该蛋白通过初级胺标记法进行生物素标记,并带有His标签,便于纯化和检测。

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