弗吉尼亚链霉菌-Recombinant Human IL-18BP Protein,hFc Tag-栗褐链霉菌SHMCCD58111
λ DNA HindIII + EcoRI是一种常用的DNA分子量标准,广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中。
在生物医学研究与临床诊断领域,C反应蛋白(CRP)作为急性时相反应蛋白的典型代表,一直是炎症研究和疾病监测的重要指标。重组食蟹猴C反应蛋白(Recombinant Cynomolgus C-Reactive Protein)的出现,为相关研究提供了更为精准和有力的工具,具有重要的科研与应用价值。 C反应蛋白是一种由肝脏合成的球蛋白,在炎症、感染、组织损伤等病理状态下,其在血浆中的浓度会迅速升高,可与肺炎链球菌C多糖体结合,激活补体系统,参与免疫反应,对病原体和损伤细胞进行清除。食蟹猴作为与人类生理和免疫系统高度相似的动物模型,其C反应蛋白在结构和功能上与人类CRP具有较高的同源性,因此,重组食蟹猴C反应蛋白在研究人类炎症反应机制、免疫调节过程以及药物筛选等方面具有独特的优势。 重组技术的应用使得重组食蟹猴C反应蛋白的生产更加高效、稳定且成本可控。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中大量表达并纯化该蛋白,保证了其纯度和生物活性。在科研方面,重组食蟹猴C反应蛋白可用于体外实验,研究其与各种炎症因子、细胞表面受体的相互作用,揭示其在炎症信号传导中的关键作用机制。
它不仅能有效降低血糖,还能减少体重增加的风险,这对于许多糖尿病患者来说是一个重要的优势。
在免疫学研究中,Recombinant Mouse CD14 Protein, His Tag(重组小鼠CD14蛋白,His标签)是一种极具研究价值的工具蛋白。CD14是一种模式识别受体,在宿主防御机制中发挥着至关重要的作用,尤其在识别病原体相关分子模式(PAMPs)方面表现突出。 CD14主要表达于单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和中性粒细胞表面,是这些免疫细胞识别和响应病原体入侵的关键分子。它能够特异性识别并结合细菌脂多糖(LPS),这是革兰氏阴性菌细胞壁的主要成分。通过与LPS结合,CD14可以将信号传递给免疫细胞,激活一系列下游信号通路,从而引发炎症反应和免疫细胞的活化,帮助机体清除入侵的病原体。 重组小鼠CD14蛋白带有His标签,这一设计极大地便利了蛋白的纯化和检测。His标签能够与金属离子(如镍离子)特异性结合,通过金属螯合层析技术,可以高效地从复杂的生物样品中分离出高纯度的CD14蛋白。这种纯化方法不仅提高了实验效率,还确保了蛋白的生物活性,为后续的实验研究提供了可靠的物质基础。 在研究中,重组小鼠CD14蛋白可用于模拟体内免疫反应,研究其在炎症和感染中的作用机制。
RcView 吖啶橙核酸染料不仅适用于DNA和RNA的凝胶电泳分析,还可用于细胞染色实验。
Recombinant Mouse IFNA2 Protein(重组小鼠干扰素α2,简称IFN-α2)是一种重要的免疫调节蛋白,属于I型干扰素家族。它在抗病毒、抗肿瘤以及免疫调节等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IFN-α2通过与细胞表面的干扰素受体结合,激活下游信号通路,从而增强细胞的抗病毒能力。它能够诱导细胞产生多种抗病毒蛋白,如2'-5'寡腺苷酸合成酶(OAS)和RNA依赖性蛋白激酶(PKR),这些蛋白能够抑制病毒的复制和传播。此外,IFN-α2还具有免疫调节作用,能够增强自然杀伤(NK)细胞和巨噬细胞的活性,促进细胞毒性T细胞(CTL)的分化和增殖,从而增强机体的免疫反应。 研究应用 重组小鼠IFN-α2蛋白被广泛应用于抗病毒和免疫调节的研究中。在细胞实验中,IFN-α2被用于研究其对病毒复制的抑制作用,以及对免疫细胞功能的调节作用。例如,在研究流感病毒、水疱性口炎病毒(VSV)和鼠白血病病毒(MLV)等病毒的感染过程中,IFN-α2能够显著抑制病毒的复制。
它不仅有助于我们深入理解ADAM9蛋白的生物学功能,还为相关疾病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。
SIYRY 是一种合成肽段,因其在免疫反应中的重要作用而被广泛研究。它通常用于研究T细胞的激活和免疫反应机制,尤其是在小鼠模型中。SIYRY的序列是SIYRYYGL,其中“SIYRY”是核心部分,能够被小鼠的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子H-2Kb呈递,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL)。 SIYRY的免疫学意义 SIYRY是一种经典的免疫表位,广泛用于研究T细胞的激活和免疫反应机制。它能够被小鼠的MHC I类分子H-2Kb呈递,激活CTL。CTL通过识别SIYRY表位,能够特异性地杀死被感染的细胞或肿瘤细胞,从而发挥免疫保护作用。SIYRY在免疫学研究中具有重要的应用价值,尤其是在疫苗开发和肿瘤免疫治疗领域。 在疫苗开发中的应用 由于SIYRY能够激活CTL,它被广泛用于开发疫苗和免疫治疗策略。例如,基于SIYRY的多肽疫苗可以通过激活CTL反应,增强机体对特定病原体或肿瘤细胞的免疫防御能力。此外,SIYRY还可以与其他免疫佐剂联合使用,进一步提高疫苗的免疫原性和保护效果。 在肿瘤免疫治疗中的应用 SIYRY在肿瘤免疫治疗中也具有重要应用。
受体二聚化后,细胞内死亡结构域相互作用,招募 FADD(Fas 关联死亡结构域蛋白)。
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。
BD-3在多种上皮组织中广泛表达,尤其在角质形成细胞和呼吸道上皮细胞中表达量较高。
Recombinant Mouse EGF Protein(重组小鼠表皮生长因子,简称EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖和分化。这种生长因子在多种细胞类型中具有广泛的生物学活性,包括上皮细胞、成纤维细胞、内皮细胞和某些神经细胞。在组织修复过程中,EGF能够加速伤口愈合,促进受损组织的再生。此外,EGF在胚胎发育和器官形成中也发挥重要作用,能够调节细胞的增殖和分化。 研究应用 重组小鼠EGF蛋白被广泛应用于细胞生物学、发育生物学和再生医学等领域的研究。在细胞培养中,EGF常被用作细胞增殖的促进剂,能够支持干细胞的自我更新和分化。例如,在皮肤细胞培养中,EGF能够显著促进角质形成细胞的增殖,加速皮肤伤口的愈合。在组织工程中,EGF被用于促进组织的再生和修复,加速伤口愈合和血管生成。此外,EGF在研究胚胎发育和器官形成过程中也具有重要价值。
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