幻灯二1

植物内生弗莱德门氏菌SHMCCD57938=DSM100723-米兰链霉菌-多型孢毛霉

通过抑制这些蛋白的活性,可以有效阻断病毒的复制过程,从而为治疗病毒感染提供新的策略。

CINC-2α(Cytokine-Induced Neutrophil Chemoattractant-2α),即细胞因子诱导的中性粒细胞趋化因子-2α,是一种在炎症反应中发挥关键作用的细胞因子。它属于CXC趋化因子家族,主要通过与中性粒细胞表面的特异性受体结合,引导中性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强机体的免疫防御能力。 在炎症发生时,CINC-2α的表达水平显著升高。它不仅能够吸引中性粒细胞,还能激活这些细胞,使其释放更多的炎症介质,进一步放大炎症反应。此外,CINC-2α还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 CINC-2α的生物学功能主要体现在以下几个方面:首先,它在感染性炎症中,能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体;其次,在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,CINC-2α也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤;此外,CINC-2α还与肿瘤的生长和转移密切相关,它可能通过影响肿瘤微环境中的炎症细胞浸润,促进肿瘤的进展。 目前,针对CINC-2α的研究仍在不断深入。

它通过识别糖基化的配体,参与调节这些细胞的活化和功能,进而影响过敏反应和炎症过程。

CD7是一种重要的细胞表面分子,主要表达在T细胞、自然杀伤(NK)细胞和某些树突状细胞上。它在T细胞的发育、成熟以及免疫细胞间的相互作用中发挥关键作用。近年来,CD7因其在免疫调节中的重要性,逐渐成为免疫学和肿瘤免疫治疗研究的热点。Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag(重组小鼠CD7蛋白,hFc标签)作为一种生物技术工具,为深入研究CD7的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD7的功能与作用 CD7属于免疫球蛋白超家族,通过与CD7配体(如CD48、CD84和CD244)相互作用,调节T细胞的活化和信号传导。它在T细胞的早期发育中发挥重要作用,尤其是在胸腺中T细胞的选择和成熟过程中。此外,CD7还参与调节T细胞与NK细胞之间的相互作用,影响免疫细胞的细胞毒性反应。在某些疾病中,如急性T细胞白血病(T-ALL)和某些自身免疫性疾病,CD7的异常表达与疾病的发生和发展密切相关。 重组小鼠CD7蛋白的应用 Recombinant Mouse CD7 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。

在神经细胞中CaM如何调节钙离子通道的活性,以及在肌肉细胞中CaM如何参与肌肉收缩的调控。

肿瘤坏死因子超家族成员——小鼠白细胞介素 - 6(OSM,Oncostatin M)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫反应和组织修复中发挥着关键作用。OSM主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM的生物学功能 OSM通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 重组小鼠OSM(HEK 293 - expressed)的应用 重组小鼠OSM是通过基因工程技术生产的,利用人胚肾293细胞(HEK 293)表达系统,具有与天然OSM相似的生物活性。

DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse DLL3 Protein, His Tag(重组小鼠DLL3蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。DLL3(Delta样配体3)是一种重要的Notch信号通路配体,主要在胚胎发育和细胞分化过程中发挥作用。近年来,DLL3在癌症生物学中的作用也引起了广泛关注。 DLL3的功能与作用机制 DLL3是Notch信号通路的关键配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和分化过程。在胚胎发育中,DLL3参与神经管的形成和神经细胞的分化。它通过激活Notch信号通路,影响细胞的增殖、分化和凋亡,维持组织的稳态。 在癌症生物学中,DLL3的异常表达与多种肿瘤的发生和进展密切相关。例如,在小细胞肺癌(SCLC)和某些神经内分泌肿瘤中,DLL3的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关。DLL3通过激活Notch信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和抑制凋亡,从而支持肿瘤的生长和耐药性。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse DLL3 Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。

通过深入研究PLAP在这些疾病中的功能,科学家们可以为相关疾病的诊断和治疗提供新的思路。

Recombinant Human Integrin alpha V beta 3 (ITGAV&ITGB3) Heterodimer Protein, hFc Tag 是一种重组表达的人整合素αVβ3异源二聚体蛋白,融合了人IgG1 Fc标签(hFc Tag),广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及肿瘤血管生成等研究领域。整合素αVβ3(又称CD51/CD61)是一种重要的细胞表面受体,主要识别并结合玻连蛋白(vitronectin)、纤维连接蛋白(fibronectin)、纤维蛋白原(fibrinogen)和骨桥蛋白(osteopontin)等多种细胞外基质蛋白,介导细胞与基质的相互作用,参与细胞迁移、侵袭、血管生成及骨代谢等生理和病理过程。 该重组蛋白由ITGAV(编码αV亚基)和ITGB3(编码β3亚基)两个基因通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并融合了hFc标签。hFc标签不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A/G亲和层析进行高效纯化。

mFc结构通过FcRn介导的再循环机制,体内半衰期延长至48小时。

重组人TIM-3蛋白(Recombinant Human TIM-3 Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族。TIM-3(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域3,也称HAVCR2)是一种共抑制分子,主要表达于多种免疫细胞(如CD4⁺ Th1细胞、CD8⁺ T细胞、自然杀伤细胞和调节性T细胞)表面。 TIM-3的功能与作用机制 TIM-3通过与多种配体结合发挥免疫抑制作用,其主要配体包括半乳糖凝集素-9(Galectin-9)、CEACAM-1、HMGB1和磷脂酰丝氨酸(PtdSer)。TIM-3与Galectin-9的结合可诱导Th1细胞凋亡,抑制Th1介导的免疫反应,促进免疫耐受。此外,TIM-3在肿瘤微环境中的高表达与免疫细胞耗竭相关,其在肿瘤相关调节性T细胞(Tregs)上的表达标记了一群具有增强抑制功能的Tregs。 Recombinant Human TIM-3的应用 重组人TIM-3蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签,纯度大于95%,内毒素水平低于0.1 EU/µg。

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