蚀脉镰孢霉-喜马拉雅螺杆菌-黄海芽孢杆菌
在疾病模型研究中,重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白同样具有重要意义。
在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Cynomolgus TREM1 Protein, His Tag(重组食蟹猴触发受体表达于髓系细胞 1,带组氨酸标签)是一种极具研究价值的重组蛋白。TREM1 是一种免疫调节受体,主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、单核细胞和中性粒细胞,在调节炎症和免疫反应中发挥着关键作用。 结构与功能 TREM1 是一种 I 型跨膜蛋白,包含一个细胞外免疫球蛋白样结构域和一个细胞内 ITAM 样结构域。细胞外结构域负责识别病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),而细胞内结构域则通过与接头蛋白 DAP12 相互作用,激活下游信号通路。TREM1 的激活能够显著增强髓系细胞的促炎反应,包括促炎细胞因子的产生、吞噬作用和细胞迁移。 作用机制 TREM1 在炎症反应中的作用机制主要涉及以下几个方面: 信号传导:TREM1 与配体结合后,通过其细胞内 ITAM 样结构域激活 DAP12,进而激活下游的 SYK 和 PI3K 信号通路,促进促炎细胞因子(如 TNF-α、IL-1β 和 IL-6)的产生。
它可以用于体外实验,研究PLAU对细胞外基质成分的降解能力,以及对细胞迁移和黏附的影响。
Corticotropin-Releasing Factor(CRF,促肾上腺皮质激素释放因子)是一种由 41 个氨基酸组成的多肽激素,最初从羊的下丘脑中分离出来,因此称为“ovine”CRF(羊CRF)。CRF 在调节应激反应和维持体内平衡方面发挥着关键作用,是应激反应的“启动器”。 应激反应中的核心角色 CRF 是下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的关键调节因子。在应激情况下,如身体受伤、情绪压力或环境变化,下丘脑会释放 CRF。CRF 通过血液循环到达垂体前叶,刺激促肾上腺皮质激素(ACTH)的分泌。ACTH 进一步作用于肾上腺皮质,促使肾上腺分泌皮质醇,从而帮助身体应对应激。 对生理功能的广泛影响 CRF 不仅调节应激反应,还对多种生理功能产生影响。它能够调节血压、血糖水平和免疫系统,帮助身体在应激状态下维持正常功能。此外,CRF 还参与调节睡眠、食欲和情绪,这使得它在研究应激相关疾病(如抑郁症和焦虑症)中具有重要价值。 医学研究与应用前景 CRF 的研究为理解应激相关疾病的机制提供了重要线索。
通过与 IL-23 的结合实验,可以研究 IL-23R 对 IL-23 信号通路的调节作用。
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。
重组小鼠 Neuropoietin 的研究有助于深入理解神经系统发育和细胞增殖的调控机制。
在神经科学和生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human APOE4(重组人载脂蛋白E4,APOE4)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)研究领域的焦点。 APOE4蛋白的特性 载脂蛋白E(Apolipoprotein E,APOE)是一种主要存在于脑脊液和血液中的蛋白质,参与脂质代谢和胆固醇的运输。APOE有三种主要的等位基因:APOE2、APOE3和APOE4。其中,APOE4是阿尔茨海默病的最强遗传风险因素之一。APOE4与APOE3相比,其结构上的微小差异导致其在脂质结合和代谢方面存在显著差异,从而影响神经系统的健康。 重组人APOE4蛋白的应用 阿尔茨海默病研究 APOE4在阿尔茨海默病的发病机制中扮演着关键角色。研究表明,APOE4的存在与淀粉样蛋白β(Aβ)的沉积密切相关,而Aβ沉积是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。重组人APOE4蛋白可用于研究其在Aβ沉积和神经炎症中的作用机制,帮助开发针对阿尔茨海默病的新型治疗策略。
它能够催化DNA链的5'-磷酸和3'-羟基末端形成磷酸二酯键,从而连接相邻的DNA片段。
Neurokinin B(NKB)是一种由10个氨基酸组成的神经肽,属于速激肽家族。它在中枢神经系统和外周神经系统中广泛存在,具有多种重要的生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、生殖功能和免疫反应。 生物学功能 神经传递:Neurokinin B 在中枢神经系统中主要作为神经递质或神经调质发挥作用。它通过与神经激肽受体3(NK3R)结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。NKB 在调节情绪、焦虑和抑郁等行为方面也具有重要作用。 疼痛感知:NKB 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的 NK3R,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,NKB 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 生殖功能:NKB 在生殖系统中也具有重要功能。它通过调节促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,影响性腺轴的活动,进而调节生殖功能。NKB 的异常表达与多种生殖障碍有关。 免疫反应:NKB 还参与免疫反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强免疫反应。NKB 在炎症反应中的作用使其成为研究免疫相关疾病的重要靶点。
M-CSF 的研究对于血液病和免疫相关疾病的治疗有着深远的意义。
Recombinant Human GHSR Protein-VLP(重组人GHSR蛋白-病毒样颗粒)是一种创新的生物技术产品,具有重要的研究和应用价值。GHSR(生长激素分泌素受体)是G蛋白偶联受体家族的成员,主要参与生长激素的释放和能量代谢的调节。 基本特性 重组人GHSR蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含GHSR的全长氨基酸序列(Met1 - Thr366),纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了GHSR的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人GHSR蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究GHSR的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GHSR的特异性抗体提供了可能。 研究意义 GHSR在调节生长激素释放和能量平衡中发挥关键作用,其异常功能与多种疾病相关,如肥胖症和代谢紊乱。重组人GHSR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。
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