厌氧消化链球菌-酿酒酵母SHMCCD55466-白蜡多年卧孔菌SHMCCD61486
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。
重组人白细胞介素 - 7(Recombinant Human IL - 7 Protein)是生物医学研究中的重要工具,它在造血系统和免疫系统的发育与调节中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的思路和方法。 白细胞介素 - 7(IL - 7)是一种重要的细胞因子,主要由骨髓基质细胞、胸腺上皮细胞和淋巴结基质细胞等产生。它在造血和免疫系统中具有多方面的调节功能,尤其是在促进淋巴细胞的增殖和分化方面表现出显著的活性。IL - 7 对于 T 细胞和 B 细胞的早期发育至关重要,能够支持造血干细胞向淋巴细胞系的分化,维持淋巴细胞的存活和增殖。此外,IL - 7 还在调节免疫细胞的活化和功能方面发挥重要作用,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 IL - 7 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 7 蛋白可用于深入研究其在造血和免疫发育中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 IL - 7 对造血干细胞和免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
通过研究DSG3在这些疾病中的功能失调,可以为疾病的治疗提供新的思路。
肿瘤坏死因子超家族成员——小鼠白细胞介素 - 6(OSM,Oncostatin M)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫反应和组织修复中发挥着关键作用。OSM主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM的生物学功能 OSM通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM与疾病 OSM在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。这表明OSM可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。
由于FAP在肿瘤相关成纤维细胞中的特异性表达,其检测可用于辅助诊断肿瘤的存在和评估肿瘤的恶性程度。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CD69(重组食蟹猴CD69)因其在免疫激活和细胞黏附中的关键作用而备受关注。CD69是一种C型凝集素受体,主要表达于T细胞和NK细胞表面,对细胞的活化、增殖和迁移起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD69通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD69在T细胞和NK细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与MHC I类分子结合,提供共刺激信号,促进T细胞和NK细胞的增殖和活化。重组食蟹猴CD69可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD69在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在细胞生物学研究中,CD69在细胞黏附和迁移中也起着重要作用。它通过与细胞外基质和相邻细胞表面的配体结合,调节细胞的黏附和迁移。
这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。
Recombinant Biotinylated Human ACE2(生物素标记的重组人血管紧张素转换酶2)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究冠状病毒感染机制、药物筛选以及疫苗开发提供了重要的工具。ACE2是SARS-CoV-2(新冠病毒)进入宿主细胞的关键受体,其在细胞表面的表达水平和功能直接影响病毒的感染效率。因此,对ACE2的研究对于理解新冠病毒的致病机制和开发有效的治疗策略具有重要意义。 生物素标记技术为ACE2的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Human ACE2能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ACE2的高灵敏度检测和定位分析。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察ACE2在细胞表面的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在研究新冠病毒感染过程中,生物素标记的ACE2可以帮助追踪病毒与受体的结合过程,揭示病毒进入细胞的机制。
在免疫学和细胞生物学研究中,细胞因子及其复合物的结构与功能一直是科学家们关注的焦点。
在生物医学研究中,Recombinant Human APOE3(重组人类载脂蛋白E3)是一种重要的研究工具,广泛应用于脂质代谢、心血管疾病和神经退行性疾病的研究中。载脂蛋白E(APOE)是一种多态性蛋白,主要在肝脏和脑组织中表达,对脂质代谢和神经保护具有重要调节作用。其中,APOE3是三种主要等位基因(ε2、ε3、ε4)中最常见的形式,与较低的心血管疾病风险和较好的神经保护特性相关。 结构与功能 载脂蛋白E3是一种由299个氨基酸组成的多肽,分子量约为34.2 kDa。它在脂质代谢中发挥关键作用,主要参与胆固醇和甘油三酯的运输和代谢。重组人类APOE3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。APOE3的主要功能包括: 脂质代谢调节:APOE3是乳糜微粒和极低密度脂蛋白(VLDL)的重要组成部分,参与脂质的运输和代谢。 胆固醇清除:APOE3能够促进胆固醇从外周组织向肝脏的逆向运输,有助于维持胆固醇的平衡。 神经保护:在中枢神经系统中,APOE3参与脂质的运输和代谢,对神经细胞的生长、修复和存活具有重要作用。
它通过激活黑色素细胞上的黑色素皮质素受体(如MC1R),促进黑色素细胞的增殖和黑色素的合成。
在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和组织发育研究中,Recombinant Cynomolgus CDH17(重组食蟹猴CDH17)因其在细胞黏附和组织发育中的关键作用而备受关注。CDH17(肝细胞黏附分子,H-Cadherin)是一种经典的钙黏蛋白,主要表达于肝脏、胰腺和某些上皮细胞,对细胞间黏附、组织形成和器官发育起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDH17通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CDH17在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的钙黏蛋白结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CDH17可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CDH17在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。 在组织发育研究中,CDH17在肝脏和胰腺的发育过程中起着重要作用。
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