金头曲霉-微黄八叠球菌Sarcinasubflava-果生假丝酵母
随着研究的不断深入,其在小鼠模型中的应用将为相关疾病的治疗提供更多的可能性。
重组人AITR配体(Recombinant Human AITR Ligand,又称TNFSF18)是肿瘤坏死因子超家族(TNF superfamily)的重要成员,其在免疫调节中发挥着关键作用。AITR配体主要表达于内皮细胞和抗原呈递细胞表面,通过与其受体AITR(也称GITR)结合,调节T细胞的增殖、存活以及细胞因子的产生。 AITR配体的激活能够影响效应T细胞与调节性T细胞之间的平衡,进而参与免疫耐受和免疫稳态的维持。在疾病病理中,AITR配体的异常表达与多种免疫相关疾病有关,如自身免疫性疾病、癌症以及移植排斥反应。因此,AITR配体及其信号通路成为免疫治疗的潜在靶点,调节AITR配体的活性有望为这些疾病的治疗提供新的策略。 在生物学活性方面,Recombinant Human AITR Ligand能够刺激人外周血单个核细胞(PBMC)产生IL-8,其有效浓度范围为0.1-10ng/ml。这表明其在体外实验中具有良好的生物活性,可用于相关研究和药物筛选。
重组食蟹猴甲胎蛋白还可用于研究其在免疫调节中的作用。
Galantide是一种由20个氨基酸组成的嵌合肽,由甘丙肽(Galanin)的1-13位氨基酸片段与缓激肽(Bradykinin)的C端片段融合而成。它作为一种可逆的非特异性甘丙肽受体拮抗剂,能够特异性地结合甘丙肽受体(GAL1、GAL2、GAL3),从而阻断甘丙肽介导的信号通路。 作用机制 Galantide通过竞争性结合甘丙肽受体,抑制甘丙肽的多种生理作用。例如,它能够阻断甘丙肽对葡萄糖诱导的胰岛素分泌的抑制作用,其半数抑制浓度(IC₅₀)为1.0 nM。此外,Galantide还能拮抗甘丙肽在中枢神经系统中的作用,改善社交记忆。 研究进展 Galantide在多个领域的研究中展现出重要价值。在糖尿病研究中,Galantide通过恢复胰岛素分泌功能,为糖尿病治疗提供了潜在的干预手段。在神经科学领域,Galantide改善了动物模型中的认知障碍,显示出其在神经保护和认知增强方面的潜力。此外,Galantide还在牙周再生研究中被用作甘丙肽受体拮抗剂,揭示了甘丙肽在组织再生中的新作用。 应用前景 Galantide的多面性使其在医学研究中具有广泛的应用前景。
dNTP Mix是一种由 dATP、dCTP、dGTP 和 dTTP 组成的等摩尔混合溶液
重组人 NNT - 1(Recombinant Human NNT - 1,也称 Neurotrophin - 1 或 B - Cell Stimulating Factor - 3)是一种重要的细胞因子,属于 IL - 6 超家族。它在神经系统和免疫系统中发挥着关键作用,为神经保护、神经再生以及免疫调节提供了新的研究方向。 NNT - 1 是一种神经营养因子,具有促进运动神经元存活和突触可塑性的作用。它在胚胎发育过程中对神经系统的形成和功能维持至关重要。此外,NNT - 1 还能够刺激 B 细胞的增殖和抗体产生,增强免疫反应。NNT - 1 通过与 IL - 6 受体(gp130)结合,激活下游信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。 重组人 NNT - 1 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。它在体外实验中显示出对神经元和免疫细胞的显著调节作用。随着对其生物学功能的进一步研究,重组人 NNT - 1 蛋白有望成为治疗神经退行性疾病和免疫相关疾病的重要工具。
重组小鼠SLAMF1蛋白的制备为研究其功能提供了强大的工具。
在骨骼生物学和免疫学研究中,Recombinant Mouse TNFRSF11B Protein, His Tag(重组小鼠TNFRSF11B蛋白,带组氨酸标签)正逐渐成为研究的热点。TNFRSF11B,也称为OPG(Osteoprotegerin,骨保护素),是一种重要的可溶性受体,参与调节骨代谢和免疫反应。 TNFRSF11B的功能 TNFRSF11B主要通过与RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand)结合,抑制RANKL与其受体RANK的相互作用,从而调节骨代谢和免疫反应。在骨骼系统中,TNFRSF11B能够抑制破骨细胞的分化和活性,减少骨吸收,维持骨密度。在免疫系统中,TNFRSF11B通过调节免疫细胞的存活和功能,参与免疫反应的调控。例如,TNFRSF11B能够抑制T细胞的活化,减轻炎症反应。 重组蛋白的制备 重组小鼠TNFRSF11B蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在其C末端添加组氨酸标签(His Tag),不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测。
未来,随着对 IL - 7 更多的了解,它有望成为免疫治疗领域的一颗璀璨明珠,为人类健康保驾护航。
重组人转化生长因子α(Recombinant Human TGF-α)是一种重要的细胞因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。TGF-α在细胞生长、分化、迁移和凋亡中发挥关键作用,广泛参与多种生理和病理过程。 生物学功能 细胞生长与分化:TGF-α通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有有丝分裂活性,包括上皮细胞、成纤维细胞和某些内皮细胞。 组织修复:TGF-α在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。 胚胎发育:在胚胎发育过程中,TGF-α参与调控细胞的分化和组织的形成,对器官的正常发育至关重要。 肿瘤发生:TGF-α在某些肿瘤中的表达增加,通过激活EGFR信号通路,促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。因此,TGF-α及其受体成为癌症治疗的重要靶点。 临床应用 组织修复与再生:由于TGF-α在组织修复中的作用,它在再生医学中具有潜在应用价值。TGF-α可用于开发治疗慢性伤口、烧伤和骨折的新型疗法。 癌症治疗:TGF-α在肿瘤发生中的作用使其成为癌症治疗的重要靶点。
在免疫分析中,重组蛋白G可以用于固定抗体,构建免疫分析平台。
在免疫学和炎症研究领域,MCP-1(单核细胞趋化蛋白-1)作为一种重要的趋化因子,其在免疫细胞的招募、炎症反应以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人MCP-1蛋白的开发,为深入研究MCP-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MCP-1主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等分泌,能够特异性地吸引单核细胞、记忆T细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位迁移。其在炎症反应、组织修复和免疫监视等过程中发挥着重要作用。重组生物素化人MCP-1蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在炎症和免疫细胞迁移研究中,重组生物素化人MCP-1蛋白可用于探索MCP-1与其受体(如CCR2)的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的趋化和迁移。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与MCP-1相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在炎症反应中的功能变化。 此外,在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估MCP-1在不同病理状态下的表达和功能变化。
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