幻灯二1

假结核耶尔森氏菌CMCC53504-潮汐类诺卡氏菌SHMCCD58381=KCTC9921-越南伯克霍尔德氏菌SHMCCD51593=ATCCBAA-248=LMG10929

它能够降解细胞外基质中的胶原蛋白和纤维连接蛋白等成分,为细胞的移动提供空间。

CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面。它在免疫细胞的发育、迁移和信号传导中发挥重要作用,同时也在多种免疫相关疾病中扮演关键角色。Biotinylated Human CLEC12A(生物素标记的人CLEC12A蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CLEC12A的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 CLEC12A在免疫系统中具有多种生物学功能。它通过识别糖基化的病原体成分,参与先天免疫反应,促进病原体的吞噬和清除。此外,CLEC12A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞间信号传导,维持免疫系统的稳态。近年来,CLEC12A在某些血液系统恶性肿瘤(如急性髓系白血病)中的异常表达引起了研究者的关注,使其成为潜在的疾病标志物和治疗靶点。 生物素标记的CLEC12A蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CLEC12A蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)作为一种重要的研究试剂,正逐渐受到广泛关注。

Substance P, Free Acid(P物质,游离酸形式)是一种经典的十一肽神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中。它在多种生理过程中发挥着重要作用,包括疼痛感知、炎症反应、神经传递和情绪调节等。P物质的游离酸形式因其独特的化学性质和生物活性,成为神经科学和药理学研究中的重要工具。 P物质的生理功能 P物质通过激活神经激肽1受体(NK1R)来调节多种生理功能。在疼痛感知方面,P物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递,使其成为疼痛研究中的关键分子。此外,P物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。在情绪调节方面,P物质与焦虑、抑郁等情绪状态密切相关,是研究情绪障碍的重要靶点。 P物质的游离酸形式 Substance P, Free Acid 是 P 物质的游离酸形式,其 C 末端的酰胺基被替换为游离羧酸。这种化学修饰使得 P 物质在某些实验条件下具有不同的溶解性和稳定性,从而在研究中具有独特的优势。游离酸形式的 P 物质在水溶液中具有更好的溶解性,使其更适合用于细胞培养和动物实验。

重组人TPBG蛋白的制备为深入研究其功能提供了有力工具。

Rhesus Macaque IFN - γ(恒河猴干扰素 - γ)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素。它在调节免疫反应、抗病毒、抗肿瘤以及炎症反应中发挥着关键作用,是免疫系统的重要组成部分。 生物学功能 IFN - γ 主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活多种免疫细胞,增强其抗病毒和抗肿瘤能力。IFN - γ 能够诱导巨噬细胞的活化,增强其吞噬和杀菌能力;促进B细胞的增殖和抗体的产生;调节T细胞的分化,特别是Th1细胞的发育。此外,IFN - γ 还能够调节细胞的凋亡,抑制病毒的复制,具有广泛的抗病毒活性。 免疫调节与抗感染 在免疫调节方面,IFN - γ 是Th1型免疫反应的关键调节因子。它通过促进Th1细胞的发育和功能,抑制Th2细胞的活性,调节免疫反应的平衡。在抗感染方面,IFN - γ 对多种病原体具有强大的抑制作用。例如,在结核病和某些病毒感染中,IFN - γ 的表达显著增加,有助于控制病原体的感染。此外,IFN - γ 还能够调节炎症反应,促进炎症细胞的聚集和活化,增强机体的免疫防御能力。

LRG1还被发现与某些自身免疫性疾病的活动度相关,可能作为疾病活动的生物标志物。

在神经科学和细胞生物学研究中,GFRAL(GDNF Receptor-α Like)作为一种新兴的细胞表面受体,因其在神经发育、细胞存活以及疾病发生中的潜在作用而逐渐受到关注。重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为深入研究其功能提供了重要的工具。 GFRAL 是一种与 GDNF 家族受体 α(GFRA)相关的蛋白,属于细胞表面受体家族。它在神经系统的发育和功能中发挥着重要作用,尤其是在感觉神经元和自主神经系统中。GFRAL 可以与 GDNF 家族配体结合,激活下游的 Ret 受体酪氨酸激酶,从而触发一系列细胞内信号通路,促进神经细胞的生长、存活和分化。此外,GFRAL 还可能在神经损伤后的修复过程中发挥重要作用。 重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为研究其生物学功能提供了极大的便利。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 GFRAL 与其配体的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。通过结合 GDNF 家族配体,重组 GFRAL 蛋白可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解神经细胞的发育和功能调控。

这种可溶性蛋白能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。

Axltide是一种基于小鼠胰岛素受体底物1(IRS-1)的多肽片段,具体对应于其氨基酸序列的第979至989位。其氨基酸序列为KKSRGDYMTMQIG,分子量约为1514.77道尔顿。这种多肽因其在多种激酶反应中的底物特性而备受关注,能够被Axl、DDR2、Mst1和JAK2等激酶磷酸化。 作用机制 Axltide的主要功能是作为研究工具,用于分析激酶活性和信号传导通路。它通过与特定激酶结合并被磷酸化,帮助科学家了解这些激酶在细胞信号传导中的作用。例如,Axltide常被用于研究Axl激酶的活性,Axl是一种受体酪氨酸激酶,在细胞存活、增殖和迁移中发挥重要作用。 应用领域 Axltide在生物医学研究中具有广泛的应用。它不仅用于基础研究,帮助科学家探索激酶的功能和调控机制,还在药物开发中发挥重要作用。例如,通过使用Axltide作为底物,研究人员可以筛选和评估潜在的激酶抑制剂,为癌症和其他疾病的治疗提供新的策略。 研究进展 目前,Axltide在多种实验中被广泛应用。它被用于体外激酶反应实验,以评估不同化合物对激酶活性的影响。

CD24是一种糖蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括造血细胞、神经细胞和某些肿瘤细胞。

重组人ULBP-4蛋白(hFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将ULBP-4(UL16 Binding Protein 4)与人类免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了ULBP-4的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为免疫学和肿瘤学研究中的重要工具。 ULBP-4的生物学功能 ULBP-4是一种应激诱导的细胞表面蛋白,属于NKG2D配体家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞和病毒感染的细胞中。ULBP-4通过与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8⁺ T细胞表面的NKG2D受体结合,激活免疫细胞,从而诱导对肿瘤细胞或病毒感染细胞的免疫监视和清除。ULBP-4的表达水平与肿瘤细胞对免疫监视的敏感性密切相关,因此它被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 重组人ULBP-4蛋白(hFc标签)的优势 重组人ULBP-4蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:hFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。

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