幻灯二1

GramellaAntarctica-榛针孢酵母-卷曲木霉SHMCCD63367

使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合

重组小鼠 IL-2Rγ(Recombinant Mouse IL-2Rγ)是一种重要的细胞因子受体亚单位,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究。IL-2Rγ(白细胞介素 - 2 受体 γ 链)是多种细胞因子受体的共有亚单位,包括 IL-2、IL-4、IL-7、IL-9 和 IL-15 受体。它在这些细胞因子的信号传导中发挥着关键作用,对免疫细胞的发育、激活和功能至关重要。 IL-2Rγ 的生物学功能 IL-2Rγ 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,广泛表达于多种免疫细胞,如 T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)和造血干细胞。它是 IL-2 受体复合物的关键组成部分,该复合物由 IL-2Rα、IL-2Rβ 和 IL-2Rγ 三个亚单位组成。IL-2Rγ 亚单位对于 IL-2 与其受体的高亲和力结合以及下游信号传导至关重要。通过激活 JAK-STAT 信号通路,IL-2Rγ 在 T 细胞的增殖、存活和分化中发挥重要作用,尤其是在调节性 T 细胞(Tregs)和细胞毒性 T 淋巴细胞(CTLs)的发育中。 此外,IL-2Rγ 在其他免疫细胞的发育和功能中也起着重要作用。

它不仅具有直接的抗菌活性,还能够通过趋化作用吸引免疫细胞,增强机体的免疫反应。

4S Green 核酸染色剂是一种无毒、无致癌作用的核酸荧光染料,可替代传统的溴化乙锭(EB)用于核酸染色。它具有与 EB 相当的灵敏度,能够检测到低浓度的核酸分子,同时避免了 EB 的高毒性和潜在致癌性。产品特点安全性高:4S Green 是一种油性大分子染料,无法穿透细胞膜,诱变性远低于 EB。灵敏度高:能够检测到低浓度的核酸,适用于各种大小片段的电泳染色。稳定性强:在室温下稳定,耐光性强,可在酸性或碱性缓冲液中长时间保存。操作简便:适用于预制胶染色和电泳后染色,无需脱色或冲洗。应用范围4S Green 核酸染色剂广泛应用于琼脂糖凝胶电泳中的双链 DNA、单链 DNA 和 RNA 的检测。它还可用于凝胶染色、连接、转化、染色后凝胶提取和转染。使用方法预制胶染色:将 4S Green 加入冷却至 50-60℃的琼脂糖溶液中,使其终浓度为 1×,轻轻混合后倒胶。电泳后染色:将 4S Green 10000× 储液稀释至 3× 染色液,将凝胶浸泡其中,室温振荡染色 30 分钟。

它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。

TECK(Thymus-Expressed Chemokine,胸腺表达趋化因子),也称为CCL25,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。TECK广泛存在于多种细胞和组织中,特别是在胸腺和小肠上皮细胞中表达较高。 TECK的结构与功能 TECK是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。TECK的主要受体是CCR9,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 TECK在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向胸腺和肠道迁移,从而增强免疫反应。例如,在胸腺中,TECK的表达有助于T细胞的发育和成熟。在肠道中,TECK的表达有助于调节肠道免疫反应,维持肠道稳态。 在免疫调节中的作用 TECK不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。此外,TECK在淋巴组织的发育和维持中也发挥重要作用,特别是在胸腺和肠道相关淋巴组织中。

由于其能够调节免疫反应,它被认为可能在治疗某些免疫相关疾病中具有潜在价值。

LL-37是一种广泛研究的抗菌肽,具有抗菌、免疫调节和细胞信号传导等多种功能。LL-37(乙酰化,酰胺化)是经过化学修饰的LL-37,通过在肽的N端添加乙酰基和在C端添加酰胺基,增强了其稳定性和生物活性。 一、LL-37(乙酰化,酰胺化)的结构与功能 LL-37是一种由37个氨基酸组成的抗菌肽,其序列是LLGDFFRKSKEKIGKEFKRIVQRIKDFLRNLVPRTES。乙酰化和酰胺化修饰分别在N端和C端进行,这些修饰可以提高LL-37的稳定性和细胞穿透能力。LL-37通过其α螺旋结构插入细菌细胞膜,破坏膜的完整性,从而杀死细菌。此外,LL-37还能够调节免疫反应,促进炎症细胞的趋化和激活。 二、LL-37(乙酰化,酰胺化)的抗菌作用 LL-37(乙酰化,酰胺化)对多种病原体具有广谱抗菌活性,包括细菌、真菌和病毒。这种抗菌肽通过破坏病原体的细胞膜,导致细胞内容物泄漏,从而杀死病原体。LL-37的抗菌活性使其在治疗感染性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在慢性伤口感染和烧伤感染中,LL-37可以有效抑制病原体的生长,促进伤口愈合。

WISP-1在癌症中的作用较为复杂,它既可以作为肿瘤抑制因子,也可以作为肿瘤促进因子。

在生物医学研究中,Recombinant Human ASGR1 Protein, His Tag(重组人类天门冬氨酸糖蛋白受体1,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞内吞作用、脂质代谢和疾病机制的研究中。ASGR1(天门冬氨酸糖蛋白受体1)是一种C型凝集素受体,主要参与识别和内吞糖基化的天门冬氨酸残基,对细胞代谢和信号传导具有重要调节作用。 结构与功能 ASGR1是一种由284个氨基酸组成的多肽,分子量约为32 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域负责识别和结合糖基化的天门冬氨酸残基,而细胞内结构域则参与内吞作用和信号传导。重组人类ASGR1蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。ASGR1的主要功能包括: 内吞作用:ASGR1能够识别和结合糖基化的天门冬氨酸残基,通过受体介导的内吞作用将其内化,从而调节细胞表面的糖基化水平。 脂质代谢调节:ASGR1参与调节脂质代谢,影响胆固醇和甘油三酯的运输和代谢。

尽管 PRP 的研究还处于初级阶段,但其在神经内分泌调节中的潜在作用已经引起了科学家们的广泛关注。

人源瘦素(Leptin)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要通过调节能量平衡来维持体重。自1994年被发现以来,瘦素在肥胖、代谢和免疫等领域的研究中备受关注。 瘦素的结构与功能 瘦素是一种由167个氨基酸组成的蛋白质,属于长链螺旋细胞因子家族。它通过血液循环作用于大脑中的下丘脑,调节食欲和能量消耗。瘦素的主要功能是抑制食欲,增加能量消耗,从而帮助维持体重。此外,瘦素还参与调节免疫反应和生殖功能。 瘦素在能量平衡中的作用 瘦素通过与下丘脑中的瘦素受体(Leptin Receptor,LEPR)结合,激活下游信号通路,如JAK2-STAT3通路,从而调节食欲和能量消耗。当体内脂肪储存增加时,瘦素水平升高,信号传递至下丘脑,抑制食欲,增加能量消耗。相反,当体内脂肪储存减少时,瘦素水平降低,食欲增加,能量消耗减少。 瘦素与肥胖 尽管瘦素在调节能量平衡中起着重要作用,但肥胖人群往往表现出瘦素抵抗,即尽管体内瘦素水平较高,但其调节食欲和能量消耗的功能受损。这种瘦素抵抗可能是由于多种因素导致的,包括瘦素受体的异常、信号通路的阻断以及炎症反应等。

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