蜡状芽孢杆菌SHMCCD53300-普里兹湾假交替单胞菌SHMCCD72073-环状芽孢杆菌ATCC61=LMG16633=NRS727
这种结合不仅能够激活免疫系统,还可能通过调节CXCR1的信号通路,抑制炎症反应或肿瘤生长。
在细胞生物学和疾病研究中,Recombinant Human Annexin V(重组人类Annexin V蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞凋亡、膜生物学和炎症反应的研究中。Annexin V是一种钙依赖性磷脂结合蛋白,主要参与细胞膜的修复、细胞凋亡的调节和炎症反应的调控。 结构与功能 Annexin V是一种由309个氨基酸组成的单链多肽,分子量约为36 kDa。它包含一个N端结构域和一个C端结构域,C端结构域负责结合磷脂酰丝氨酸(PS)。重组人类Annexin V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。Annexin V的主要功能包括: 细胞凋亡调节:在细胞凋亡过程中,磷脂酰丝氨酸从细胞膜的内侧翻转到外侧。Annexin V能够特异性地结合外翻的磷脂酰丝氨酸,常用于检测细胞凋亡。 膜修复:Annexin V参与细胞膜的修复过程,通过结合磷脂酰丝氨酸,帮助维持细胞膜的完整性和稳定性。 炎症反应:Annexin V在炎症反应中也发挥重要作用,能够调节炎症细胞的活化和炎症因子的释放。
某些TSG能够抑制细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)的活性,从而阻止细胞进入有丝分裂期,避免过度增殖。
重组人LRRC15蛋白(Recombinant Human LRRC15 Protein)是一种重要的细胞表面蛋白,属于富含亮氨酸重复序列(LRR)超家族,具有多种生物学功能。LRRC15是一种Ⅰ型跨膜蛋白,在细胞间以及细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中起着关键作用,参与细胞的黏附、迁移和信号传导。此外,LRRC15在多种生理和病理过程中发挥重要作用,包括肿瘤的发生发展、病毒感染、免疫调节和组织修复。 在肿瘤领域,LRRC15在多种实体瘤中高度表达,尤其是在三阴性乳腺癌(TNBC)中,其表达水平与肿瘤的增殖、侵袭和迁移能力密切相关。研究显示,LRRC15通过与整合素β1(ITGB1)相互作用,激活ITGB1/FAK/PI3K信号通路,从而促进TNBC细胞的增殖和侵袭。此外,LRRC15在肿瘤微环境中也发挥重要作用,影响肿瘤相关成纤维细胞的活性和胶原沉积。 在病毒感染方面,LRRC15能够与SARS-CoV-2病毒的刺突蛋白直接相互作用,抑制病毒对ACE2阳性细胞的感染。LRRC15通过结合病毒的刺突蛋白,阻止病毒进入宿主细胞,从而在抗病毒感染中发挥重要作用。
它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。
重组人Syndecan-1蛋白(hFc Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。Syndecan-1是一种重要的细胞表面糖蛋白,属于硫酸软骨素蛋白聚糖家族,广泛参与细胞外基质的组装、细胞黏附、迁移和信号转导。它在组织修复、炎症反应和肿瘤发生中发挥关键作用。 Syndecan-1的功能与机制 Syndecan-1通过其糖胺聚糖(GAG)侧链与多种细胞外基质蛋白(如纤连蛋白、层粘连蛋白)和生长因子(如FGF、HGF)相互作用,调节细胞的黏附、迁移和增殖。此外,Syndecan-1还通过与细胞表面受体(如整合素)协同作用,影响细胞信号转导。在组织修复过程中,Syndecan-1促进细胞外基质的重塑和细胞迁移,加速伤口愈合。在肿瘤发生中,Syndecan-1的异常表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。 重组人Syndecan-1蛋白(hFc Tag)的特点 重组人Syndecan-1蛋白(hFc Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
Tuftsin 是一种由4个氨基酸组成的多肽,其序列是Thr-Lys-Pro-Met。
重组小鼠催乳素(Recombinant Mouse Prolactin Protein)是一种重要的内分泌激素,属于生长激素家族。它在多种生理过程中发挥着关键作用,包括泌乳、生殖、免疫调节和应激反应等。 Prolactin 的结构与功能 催乳素是一种单链多肽激素,分子量约为23kDa。重组小鼠催乳素通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与催乳素受体结合,调节多种细胞的生长、分化和功能。 在内分泌调节中的作用 催乳素在内分泌系统中发挥着重要作用。它能够促进乳腺的发育和泌乳,是维持哺乳动物泌乳的关键激素。此外,催乳素还参与调节生殖系统的功能,影响性腺的发育和激素的分泌。 在免疫调节中的作用 催乳素在免疫系统中也发挥着重要作用。它能够调节免疫细胞的活性,促进免疫反应的发生和发展。研究表明,催乳素能够增强巨噬细胞和 T 细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的强度。 在应激反应中的作用 催乳素在应激反应中也发挥着关键作用。它能够调节应激激素的分泌,增强机体对应激的适应能力。例如,在应激条件下,催乳素的分泌增加,能够促进机体的代谢和能量消耗,增强机体的应激反应能力。
这种抑制作用可能通过干扰Rta蛋白与宿主细胞因子的结合,或者通过调节宿主细胞内的信号通路来实现。
OVA G4 Peptide(卵清蛋白G4肽)是一种源自卵清蛋白(Ovalbumin, OVA)的特定肽段,因其在免疫学研究中的重要性而备受关注。卵清蛋白是一种从鸡蛋清中提取的蛋白质,常被用作免疫学研究中的模型抗原。OVA G4 Peptide是卵清蛋白中的一个关键表位,能够被免疫系统识别并引发特异性免疫反应。 OVA G4 Peptide的结构与功能 OVA G4 Peptide的氨基酸序列为“ISQAVHAAHAEINEAGR”,这一序列是卵清蛋白中被免疫系统识别的关键区域。它能够被宿主的抗原呈递细胞(APCs)摄取并加工,随后呈递给T细胞,从而激活免疫反应。OVA G4 Peptide的免疫原性使其成为研究免疫反应机制的理想工具。 在免疫学研究中的应用 OVA G4 Peptide在免疫学研究中具有广泛的应用。首先,它被用于研究T细胞的激活和分化。通过将OVA G4 Peptide注射到实验动物体内,研究人员可以观察到特异性T细胞的激活、增殖和分化过程。这种模型系统有助于理解T细胞如何识别和响应抗原,以及如何调节免疫反应。
Shh基因最早是在果蝇中发现的,它与果蝇的刺猬蛋白(Hedgehog)有关。
白细胞介素 - 25(IL - 25)是一种相对较新发现的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着独特的调节作用。它属于IL - 1细胞因子家族,主要由黏膜组织中的上皮细胞和某些免疫细胞产生,参与调节免疫反应和炎症过程。 IL - 25的生物学功能 IL - 25在小鼠免疫系统中具有多种生物学功能。它能够调节免疫细胞的活性,特别是对Th2细胞的分化和功能有显著影响。IL - 25能够促进Th2细胞产生抗炎细胞因子,如IL - 4、IL - 5和IL - 13,从而在过敏反应和寄生虫感染中发挥重要作用。此外,IL - 25还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,抑制其促炎反应,减轻炎症损伤。 重组小鼠IL - 25的应用 重组小鼠IL - 25是通过基因工程技术生产的,具有与天然IL - 25相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索IL - 25在免疫反应中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组小鼠IL - 25能够显著促进Th2细胞的分化和抗炎细胞因子的产生,为研究Th2介导的免疫反应提供了有力的工具。 在疾病模型研究中,重组小鼠IL - 25的应用前景也备受关注。
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