幻灯二1

稻麦穗孢霉-嗜水气单胞菌ATCC35654=DSM6173=LMG18245=CIP103697=NCIMB13741-非洲哈茨木霉

它还在DNA损伤修复、信号转导和蛋白质质量控制等过程中发挥着关键作用。

Recombinant Human GDNF Protein(重组人胶质细胞源性神经营养因子)是神经营养因子家族的重要成员,因其在神经保护、神经修复以及多种神经系统疾病治疗中的关键作用而备受关注。GDNF在维持神经元的存活、促进神经再生和改善神经功能方面发挥着重要作用。 神经保护与修复 GDNF最初是从猪胶质细胞中分离出来的,它对多种神经元具有显著的保护作用,特别是对多巴胺能神经元。这种特性使其在帕金森病(PD)的治疗中具有潜在的应用价值。研究表明,GDNF能够促进受损神经元的再生和功能恢复,改善运动功能障碍。此外,GDNF还对其他神经系统疾病,如肌萎缩侧索硬化症(ALS)和周围神经损伤,显示出神经保护和修复的潜力。 重组蛋白的应用 重组人GDNF蛋白的生产利用基因工程技术,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。在实验室研究中,重组GDNF蛋白被广泛用于研究其在神经细胞存活、增殖和分化中的作用机制。在临床应用方面,GDNF的神经保护和修复特性使其成为开发新型神经治疗药物的重要候选。

Rta蛋白(28-37)是EBV的一个关键调控蛋白,它在病毒的复制和潜伏周期转换中起着核心作用。

Cecropin B 是一种从昆虫体内提取的抗菌肽,最初是从南美洲的蚕蛾(Cecropia moth)的幼虫血液中分离出来的。它由 37 个氨基酸组成,具有两亲性α-螺旋结构,这种结构使其能够有效地与微生物细胞膜相互作用,发挥抗菌作用。 广谱抗菌活性 Cecropin B 对多种微生物具有强大的抗菌活性,包括革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、真菌和某些病毒。它通过插入微生物细胞膜,破坏膜的完整性,增加膜的通透性,导致细胞内容物泄漏,最终杀死微生物。这种抗菌机制使其在对抗耐药菌方面具有显著优势,尤其在面对多重耐药菌时,Cecropin B 仍能保持高效的抗菌活性。 低毒性与高安全性 Cecropin B 的另一个显著特点是其低毒性。它对哺乳动物细胞的毒性较低,这使得它在医学应用中具有较高的安全性。研究表明,Cecropin B 在有效抗菌浓度下对哺乳动物细胞的溶血作用非常小,这为开发基于 Cecropin B 的抗菌药物提供了有力支持。 医学与生物技术应用 Cecropin B 在医学和生物技术领域具有广泛的应用前景。它不仅可以用于开发新型抗菌药物,还可以作为抗感染治疗的辅助手段。

Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。

在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素 - 33(IL-33)作为一种重要的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在免疫调节和炎症反应中的作用提供了有力的工具。 IL-33 是一种属于 IL-1 家族的细胞因子,主要由非免疫细胞(如上皮细胞、内皮细胞和成纤维细胞)产生。它在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节免疫细胞的活性、促进炎症反应以及参与组织修复。IL-33 通过与其受体 ST2 结合,激活多种信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而调节免疫反应。此外,IL-33 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和心血管疾病。 重组食蟹猴 IL-33 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-33 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。

这种荧光肽底物在生物化学和分子生物学研究中具有广泛的应用。

Recombinant Mouse TIGIT Protein, His Tag(重组小鼠TIGIT蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。TIGIT(T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域蛋白)主要表达于T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面,通过与共刺激分子CD155(PVR)和CD112结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活性。 在免疫调节中的作用 TIGIT通过与CD155和CD112结合,抑制T细胞和NK细胞的激活,从而发挥免疫抑制作用。这种抑制作用对于维持免疫系统的平衡至关重要,防止过度的免疫反应导致自身免疫疾病。TIGIT与CD226(DNAM-1)具有相似的配体结合特异性,但TIGIT的亲和力更高,因此TIGIT在免疫反应中起到“刹车”作用,而CD226则起到“油门”作用。 在肿瘤免疫中的作用 TIGIT在肿瘤免疫中也发挥重要作用。肿瘤细胞通过高表达CD155和CD112,与TIGIT结合,抑制T细胞和NK细胞的抗肿瘤活性,从而促进肿瘤的免疫逃逸。研究表明,TIGIT的高表达与多种肿瘤的不良预后相关,包括肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。

SDF - 1β 在胚胎发育过程中也起着重要作用,它参与调节细胞的迁移和组织的形成。

Recombinant Mouse Periostin(重组小鼠骨桥蛋白)是一种多功能的细胞外基质蛋白,广泛参与细胞黏附、迁移、增殖以及组织修复等多种生物过程。Periostin最初被发现主要表达于骨组织中,但随后的研究表明,它在多种细胞类型和组织中都有重要的功能。 在细胞生物学中,Periostin通过其多个结构域与细胞表面的整合素受体结合,促进细胞的黏附和迁移。这种作用对于胚胎发育过程中细胞的迁移和组织的形成至关重要。例如,在心脏发育中,Periostin能够支持心肌细胞的黏附和分化,确保心脏结构的正常形成。此外,Periostin还参与伤口愈合过程,通过促进成纤维细胞的迁移和细胞外基质的重塑,加速组织的修复。 在病理学研究中,Periostin的异常表达与多种疾病的发生发展有关。例如,在某些肿瘤中,Periostin的高表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。肿瘤细胞通过分泌Periostin,改变细胞外基质的微环境,从而促进自身的迁移和侵袭。此外,Periostin在纤维化疾病中也发挥重要作用,其过度表达可能导致组织纤维化和器官功能障碍。

KLRG1在免疫衰老、慢性感染及肿瘤免疫逃逸等过程中具有重要作用。

重组大鼠白细胞介素-9(Recombinant Rat IL-9)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、过敏反应和细胞分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和过敏反应研究。 结构与特性 重组大鼠IL-9是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-9具有显著的免疫调节活性。它能够促进T细胞的增殖和分化,特别是向Th2细胞亚群的分化,从而增强体液免疫反应。IL-9通过与细胞表面的IL-9受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-9还能够调节B细胞的功能,促进IgE的产生,这在过敏反应中具有重要意义。IL-9还具有抗炎作用,能够抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应。 应用与研究 重组大鼠IL-9广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和过敏反应模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗过敏药物的效果,以及探索与过敏相关的疾病模型。

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