侧耳(基因组DNA)- 熊蜂生假丝酵母(基因组DNA)-云芝栓孔菌(变色栓菌)SHMCCD66190
在哺乳动物中,MCHR1广泛分布于中枢神经系统,尤其是下丘脑和杏仁核等区域。
重组人类CD30蛋白(Recombinant Human CD30)是一种在免疫学和癌症治疗研究中极具价值的工具。CD30是一种共刺激分子,主要表达于活化的T细胞、B细胞以及某些肿瘤细胞表面,如霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。由于其在免疫调节和肿瘤发生中的关键作用,CD30已成为免疫治疗的重要靶点之一。 CD30的功能与作用 CD30属于肿瘤坏死因子受体超家族,通过与CD30配体(CD30L)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和凋亡。在正常生理条件下,CD30的表达主要限于短暂活化的T细胞和B细胞,参与免疫反应的调节。然而,在病理状态下,CD30的异常表达与多种疾病相关,尤其是在霍奇金淋巴瘤和某些非霍奇金淋巴瘤中,CD30的高表达与肿瘤细胞的增殖、存活和免疫逃逸密切相关。 重组蛋白的应用 重组人类CD30蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD30基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然CD30的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。
随着对重组小鼠 TRAIL 研究的不断深入,其在癌症治疗中的应用前景将更加广阔。
重组人MICA alpha 3蛋白(Recombinant Human MICA alpha 3 Protein),带有mFc标签,是一种在免疫学和肿瘤学研究中具有重要价值的蛋白质。MICA(MHC class I polypeptide-related sequence A)是一种主要组织相容性复合体(MHC)Ⅰ类相关分子,属于应激诱导的免疫配体,主要表达于上皮细胞、内皮细胞和多种肿瘤细胞表面。MICA alpha 3结构域是其与NKG2D受体结合的关键区域,这种结合能够激活自然杀伤(NK)细胞和某些T细胞的细胞毒活性,参与机体的免疫监视和抗肿瘤免疫应答。 mFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、细胞毒性实验、信号通路研究以及抗体开发等。在肿瘤免疫治疗领域,MICA已成为潜在的治疗靶点,针对MICA的治疗策略正在探索中,有望通过增强机体的抗肿瘤免疫反应,改善肿瘤患者的预后。 重组人MICA alpha 3蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。
E257蛋白的活性对于病毒在宿主细胞内的生存和传播至关重要。
Orexin B(也称为下丘脑分泌素-2)是一种由28个氨基酸组成的神经肽,与Orexin A共同由下丘脑外侧区的神经元分泌。Orexin B在调节睡眠-觉醒周期、食欲、情绪和奖赏机制等生理过程中发挥关键作用。 结构与受体 Orexin B是一种线性多肽,与Orexin A相比,它在多种哺乳动物中的氨基酸序列存在一些差异。Orexin B主要通过与两种G蛋白偶联受体(OX1R和OX2R)结合来发挥生物学功能。OX1R和OX2R在中枢神经系统中广泛分布,且两者的亲和力有所不同,Orexin B对OX2R的亲和力比OX1R高。 生理功能 睡眠与觉醒:Orexin B通过激活OX2R,促进觉醒并抑制非快动眼睡眠期(NREM)和快动眼睡眠期(REM)。 食欲调节:Orexin B作用于下丘脑相关神经元,刺激摄食行为。 心血管调节:Orexin B影响交感神经系统,调节血压和心率。 神经保护:在帕金森病模型中,Orexin B通过OX2R对黑质多巴胺能神经元产生兴奋作用,保护神经元免受损伤。 情绪与奖赏:Orexin B参与调节奖赏机制和情绪,影响动机和快感。
此外,TRAIL还参与调节免疫反应,通过清除病毒感染的细胞,帮助维持免疫系统的平衡。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD164 Protein, hFc Tag(重组小鼠CD164蛋白,hFc标签)作为一种重要的研究工具,正受到越来越多的关注。CD164是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要表达于造血干细胞和内皮细胞表面,在造血和血管生成过程中发挥着关键作用。 CD164的功能与作用机制 CD164在造血系统中扮演着重要的角色。它通过与多种细胞表面受体和细胞外基质成分相互作用,调节造血干细胞的增殖、分化和归巢。例如,CD164能够与选择素(如E-选择素和P-选择素)结合,促进造血干细胞在骨髓微环境中的归巢和定植。此外,CD164还参与维持造血干细胞的自我更新能力,确保其在体内的稳定供应。 在血管生成过程中,CD164同样发挥着重要作用。它能够与血管内皮生长因子(VEGF)等因子协同作用,促进内皮细胞的增殖和迁移,从而支持新血管的形成。这一功能在胚胎发育、组织修复以及某些病理状态下(如缺血性疾病)尤为重要。
重组人GIPR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD9P1 Protein, His Tag(重组小鼠CD9P1蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD9P1是一种细胞表面蛋白,主要表达于血小板、内皮细胞和某些免疫细胞表面。它在细胞黏附、免疫调节以及血管生成中发挥着重要作用。 CD9P1的功能与作用机制 CD9P1的主要功能是通过其细胞外结构域介导细胞间黏附。它能够与多种细胞表面分子相互作用,促进细胞与细胞之间的相互接触。例如,在血小板中,CD9P1参与血小板的聚集和活化,影响血液凝固和伤口愈合过程。在内皮细胞中,CD9P1通过与整合素等黏附分子相互作用,调节细胞间连接的稳定性,维持血管内皮的完整性。 此外,CD9P1还参与调节免疫细胞的激活和功能。在某些病理状态下,如炎症反应和自身免疫性疾病,CD9P1的表达水平可能会发生变化,影响免疫细胞的黏附和迁移。例如,CD9P1在炎症部位的高表达可以促进白细胞的浸润,增强炎症反应。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse CD9P1 Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。
DL15000DNAMarker凭借其广泛的分离范围清晰的电泳条带和便捷的使用方法成为不可或缺的工具
酸性成纤维细胞生长因子(FGF-acidic,也称aFGF或FGF-1)是一种多功能的细胞生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在人体细胞的增殖、分化、迁移和存活中发挥着重要作用,是生物医学研究和临床应用中的重要分子。 FGF-acidic的结构与功能 FGF-acidic是一种小分子多肽,由155个氨基酸组成,具有高度的保守性。它通过与细胞表面的成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-acidic还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 FGF-acidic在多种生理过程中发挥着关键作用。例如,在胚胎发育过程中,FGF-acidic能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。在组织修复过程中,FGF-acidic的表达显著增加,它能够促进成纤维细胞和内皮细胞的增殖,加速伤口愈合和组织再生。此外,FGF-acidic还参与血管生成,对维持血管的完整性和功能具有重要意义。
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