幻灯二1

烟草色曲霉SHMCCD65752-米兰链霉菌-多型孢毛霉

人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌的主要病因之一,其中 HPV 16 型是最常见的高危型别。

GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的G139N突变是一个关键的位点,可能影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(G139N)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(G139N)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为研究GARP的功能和机制提供了新的视角。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。

研究PKG底物及其磷酸化过程通常需要使用多种生物化学和分子生物学技术。

在免疫学和炎症研究领域,趋化因子CXCL10(也称为干扰素γ诱导蛋白10,IP-10)是一种关键的细胞因子,广泛参与免疫细胞的趋化、激活和炎症反应的调节。重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)的开发,为深入研究这一分子在免疫和炎症过程中的作用提供了重要的实验工具。 CXCL10是一种C-X-C亚家族的趋化因子,主要由多种细胞类型(如单核细胞、内皮细胞和成纤维细胞)在干扰素γ等细胞因子的刺激下分泌。它在免疫反应中发挥着多方面的作用,包括促进T细胞和自然杀伤(NK)细胞的趋化和激活,增强免疫细胞的抗病毒和抗肿瘤活性。此外,CXCL10在炎症过程中也起着重要作用,其表达水平与多种炎症性疾病(如自身免疫性疾病、心血管疾病和某些感染性疾病)的严重程度密切相关。 重组食蟹猴CXCL10蛋白(His Tag)的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。

重组食蟹猴 LILRA4 蛋白的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具。

Hepcidin(铁调素)是一种由肝脏分泌的小分子抗菌肽,在调节全身铁代谢中发挥关键作用。Hepcidin通过抑制肠道铁吸收和巨噬细胞中铁的释放,维持体内铁的平衡。Recombinant Human Hepcidin(重组人Hepcidin)作为一种高效的研究工具,为深入研究Hepcidin的功能和机制提供了强大的支持。 Hepcidin是铁代谢的主要调节因子,其表达水平受到多种因素的调控,包括炎症、缺氧和铁水平。在炎症状态下,Hepcidin的表达增加,导致铁在巨噬细胞和肝细胞中储存,减少血浆铁的可用性,从而抑制病原体的生长。然而,Hepcidin的异常表达也可能导致铁代谢紊乱,如铁过载和贫血。此外,Hepcidin在某些疾病中(如慢性肾病和炎症性肠病)的表达失调与疾病进展密切相关。 重组人Hepcidin蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然Hepcidin的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其对铁吸收和铁释放的调节作用,揭示其在铁代谢中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估Hepcidin对肠道上皮细胞铁吸收的影响,以及对巨噬细胞中铁释放的调控作用。

L - 1是一种关键的促炎细胞因子,在马类的多种炎症性疾病中发挥着重要作用。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,恒河猴)是一种重要的细胞因子,在恒河猴的免疫反应、炎症调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。由于恒河猴在生理和病理机制上与人类高度相似,TNF-α 在恒河猴模型中的研究对于理解人类疾病具有重要的参考价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由约 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。在恒河猴中,TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 炎症与免疫调节 TNF-α 在恒河猴的炎症反应中起着关键作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-α 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-α 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病模型研究 恒河猴作为灵长类动物模型,其生理和病理机制与人类有许多相似之处。

重组人组蛋白H2A类型3蛋白在基因表达调控和染色质结构稳定性中扮演着重要角色。

Amylin(胰淀素)是一种由37个氨基酸组成的多肽激素,主要由胰岛β细胞分泌。它在调节血糖、食欲和能量平衡中发挥重要作用。Rat Amylin, amide 是大鼠来源的胰淀素,其C末端经过酰胺化修饰,这种修饰增强了其稳定性和生物活性。 结构与功能 Rat Amylin, amide 的结构与人类胰淀素高度相似,但存在一些关键的氨基酸差异。这些差异使得大鼠胰淀素在某些生物学研究中具有独特的应用价值。胰淀素通过作用于其特异性受体(AMY1、AMY2和AMY3),调节多种生理过程,包括: 血糖调节:胰淀素能够抑制胰高血糖素的分泌,减缓胃排空,从而降低餐后血糖水平。 食欲调节:胰淀素能够减少食物摄入,增强饱腹感,从而在体重管理和肥胖治疗中具有潜在应用价值。 能量平衡:胰淀素通过调节能量消耗和储存,维持机体的能量平衡。 临床应用与研究 胰淀素在糖尿病和肥胖症的研究中具有重要意义。例如,胰淀素类似物普兰林肽(Pramlintide)已被批准用于治疗1型和2型糖尿病,通过模拟胰淀素的作用,降低餐后血糖水平,减少食物摄入,从而改善血糖控制和体重管理。

通过基因工程技术生产的重组FcγRIIIA,其结构和功能与天然受体高度相似,可用于体外实验研究。

Flagelin22是一种源自细菌鞭毛蛋白的肽段,因其在免疫反应和植物病理学中的重要作用而受到广泛关注。鞭毛蛋白是细菌鞭毛的主要组成成分,而Flagelin22作为其关键片段,能够激活宿主的免疫反应,从而在植物抗病机制中发挥重要作用。 Flagelin22的结构与功能 Flagelin22的序列通常为:FLGSRDLRSDGKASR,由22个氨基酸组成。这一片段位于鞭毛蛋白的保守区域,能够被植物细胞表面的模式识别受体(PRRs)识别。具体来说,Flagelin22能够激活植物的免疫反应,启动一系列防御机制,从而抵御细菌的入侵。 激活免疫反应 在植物病理学中,Flagelin22是研究植物免疫反应的重要工具。研究表明,Flagelin22能够被植物细胞表面的受体FLS2识别,激活下游的信号传导通路。这一过程包括激活丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联反应、产生活性氧(ROS)和合成防御相关基因。这些反应共同构成了植物的先天免疫系统,能够有效抵御细菌的入侵。 研究与应用 Flagelin22在植物病理学和免疫学研究中具有重要应用。

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