幻灯二1

大腐败螺旋菌- 斯氏梭菌(基因组DNA)-海水芽孢杆菌SHMCCD73248

LILRA6在肿瘤微环境中的异常表达也可能影响肿瘤的进展和免疫逃逸。

在免疫学研究中,HLA-G分子因其在免疫耐受和免疫调节中的重要作用而备受关注。HLA-G是一种非经典的MHC I类分子,主要在胎盘滋养层细胞、某些肿瘤细胞以及某些免疫细胞中表达。Recombinant Biotinylated Human HLA-G&B2M&Peptide (RIIPRHLQL) Tetramer Protein(重组生物素标记的人HLA-G/B2M/肽段(RIIPRHLQL)四聚体蛋白)为研究HLA-G的功能提供了强大的工具。 HLA-G的功能与作用机制 HLA-G分子在免疫系统中发挥着重要的免疫调节作用。它主要通过与免疫抑制性受体如ILT2、ILT4和KIR2DL4相互作用,传递抑制信号,从而抑制T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和抗原呈递细胞(APC)的活性。这种免疫抑制作用对于维持胎儿在母体子宫内的免疫耐受至关重要,同时也与肿瘤免疫逃逸密切相关。HLA-G呈递的肽段(如RIIPRHLQL)能够进一步调节其与受体的结合亲和力,影响免疫反应的强度。

未来,随着对 IL - 7 更多的了解,它有望成为免疫治疗领域的一颗璀璨明珠,为人类健康保驾护航。

Recombinant Flagellin, His(重组鞭毛蛋白,带有组氨酸标签)是一种重要的免疫激活蛋白,广泛应用于免疫学研究和疫苗开发。鞭毛蛋白是细菌鞭毛的主要成分,能够被宿主的免疫系统识别,激活先天免疫反应。 基本特性与功能 鞭毛蛋白是一种保守的细菌蛋白,其结构在多种细菌中高度相似。重组鞭毛蛋白通过基因工程技术在大肠杆菌中表达,并带有组氨酸(His)标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然鞭毛蛋白相似的生物活性,能够激活宿主的先天免疫系统。 免疫激活作用 鞭毛蛋白是模式识别受体(PRRs)的重要配体,能够被宿主细胞表面的Toll样受体5(TLR5)识别。TLR5的激活能够引发一系列免疫反应,包括细胞因子的分泌、炎症反应的启动以及适应性免疫反应的激活。因此,鞭毛蛋白在免疫学研究中被广泛用作免疫激活剂。 在疫苗开发中的应用 由于其强大的免疫激活能力,重组鞭毛蛋白被广泛应用于疫苗开发。它可以作为佐剂,增强疫苗的免疫原性,提高疫苗的保护效果。此外,鞭毛蛋白还可以与病原体特异性抗原融合,形成融合蛋白,进一步提高疫苗的免疫效果。

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

在细胞信号传导的复杂网络中,细胞因子及其受体扮演着至关重要的角色。重组小鼠 IL - 1R3(Recombinant Mouse IL - 1R3)作为一种重要的受体蛋白,近年来在生物医学研究领域受到了广泛关注。 IL - 1R3 是白细胞介素 - 1 受体家族的一员。白细胞介素 - 1(IL - 1)是一种具有多种生物学功能的细胞因子,它在免疫反应、炎症反应以及细胞生长和分化等过程中发挥着关键作用。IL - 1R3 作为其受体,主要负责识别和结合 IL - 1,从而启动细胞内的一系列信号传导通路。当 IL - 1 与 IL - 1R3 结合后,会激活下游的信号分子,如 NF - κB 等,进而调控基因的表达,引发细胞的应答反应,例如促进炎症因子的产生、增强免疫细胞的活性等。 重组小鼠 IL - 1R3 的研究对于深入理解细胞信号传导机制具有重要意义。通过对 IL - 1R3 的结构和功能的研究,可以揭示 IL - 1 信号通路的调控机制,为开发针对炎症性疾病和免疫相关疾病的治疗药物提供理论基础。

其N端融合了His标签,便于通过金属螯合亲和层析进行高效纯化。

粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,在多种哺乳动物中广泛存在并发挥关键作用。在大鼠模型中,G-CSF主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。G-CSF在大鼠的免疫防御和炎症反应中扮演着重要角色,是生物医学研究中的重要工具。 G-CSF的结构与功能 大鼠G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 在大鼠模型中,G-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。中性粒细胞是大鼠免疫系统的重要组成部分,能够迅速响应病原体入侵,发挥吞噬和杀菌作用。

Melittin 对多种癌细胞具有显著的抑制作用。它能够诱导癌细胞凋亡,抑制肿瘤细胞的增殖和迁移。

在抗击新冠疫情的过程中,Recombinant Human ACE2(重组人类血管紧张素转换酶2)成为了研究和治疗领域的重要工具。ACE2是一种广泛存在于人体细胞表面的受体蛋白,它不仅是新冠病毒(SARS-CoV-2)进入宿主细胞的关键靶点,还在调节血管紧张素系统中发挥重要作用。 新冠病毒通过其表面的刺突蛋白(S蛋白)与宿主细胞表面的ACE2受体结合,从而实现入侵。因此,重组人类ACE2蛋白在研究病毒入侵机制和开发抗病毒治疗策略中具有重要价值。通过基因工程技术生产的重组ACE2蛋白,能够模拟天然ACE2的功能,为病毒学研究提供了有力支持。 重组ACE2蛋白在新冠疫苗研发中也发挥了重要作用。它可以作为疫苗开发的靶点,帮助研究人员设计出能够阻断病毒与宿主细胞结合的疫苗。此外,重组ACE2蛋白还可以用于开发中和抗体,这些抗体能够特异性地结合病毒的S蛋白,阻止其与ACE2受体的结合,从而抑制病毒的感染。 除了疫苗和抗体研发,重组ACE2蛋白还被用于研究新冠病毒的病理生理机制。通过与病毒的S蛋白结合,重组ACE2蛋白可以帮助科学家更好地理解病毒如何影响细胞功能,以及如何引发炎症反应和免疫反应。

它通过与自身或其他SLAM家族成员的同源或异源相互作用,传递免疫激活或抑制信号。

Recombinant Human IFN-gamma Protein(重组人干扰素γ蛋白)是一种重要的免疫调节因子,属于II型干扰素家族。IFN-γ在免疫反应、抗病毒、抗肿瘤以及炎症调节中发挥着关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 免疫调节功能 IFN-γ是一种主要由自然杀伤细胞(NK细胞)和T细胞产生的细胞因子,它通过激活巨噬细胞和树突状细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和抗原呈递能力。此外,IFN-γ还能够促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的特异性免疫反应。这种免疫调节作用使其在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值。 抗病毒与抗感染 IFN-γ具有广谱抗病毒活性,能够通过诱导宿主细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。它在病毒感染的早期阶段迅速发挥作用,激活细胞内的抗病毒信号通路,增强宿主细胞的抗病毒能力。例如,在流感病毒、HIV等感染中,IFN-γ能够显著抑制病毒的复制,减轻病毒感染引起的症状。 抗肿瘤作用 IFN-γ在抗肿瘤方面也具有显著的潜力。它能够通过多种机制抑制肿瘤细胞的生长,包括诱导肿瘤细胞凋亡、抑制肿瘤血管生成以及增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。

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