幻灯二1

球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD51767ivcas7.00158-软毛青霉SHMCCD64464-Melittin,honey bee

在皮肤疾病中,DSG-2的功能失调可能导致皮肤屏障功能受损,引发天疱疮等自身免疫性疾病。

NANOG是一种关键的转录因子,在维持胚胎干细胞的多能性和自我更新中发挥着重要作用。近年来,科学家们通过将NANOG与TAT(Trans-Activator of Transcription)蛋白融合,开发出了一种名为NANOG-TAT的融合蛋白。这种融合蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞重编程和再生医学中展现出巨大的应用潜力。 NANOG的功能与机制 NANOG的主要功能是维持干细胞的多能性和自我更新能力。它通过结合特定的基因启动子,调控基因的表达,从而维持干细胞的未分化状态。NANOG在胚胎发育的早期阶段表达水平较高,随着胚胎的发育,其表达水平逐渐下降。在成体组织中,NANOG的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肿瘤发生时,NANOG的表达水平可能会异常升高。 NANOG-TAT的创新与应用 NANOG-TAT融合蛋白的开发为细胞重编程和再生医学带来了新的希望。TAT蛋白是一种能够高效进入细胞的载体蛋白,通过将NANOG与TAT融合,科学家们能够将NANOG高效地导入目标细胞中。这种融合蛋白不仅能够维持干细胞的多能性,还能够将已分化的细胞重新编程为多能干细胞。

通过重组技术生产的Hsp27具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。

在肿瘤免疫学研究中,WT-1(Wilms肿瘤蛋白1)作为一种重要的肿瘤相关抗原,因其在多种肿瘤中的高表达而备受关注。WT-1在正常组织中表达有限,但在多种恶性肿瘤(如白血病、肺癌、乳腺癌等)中高表达,因此被认为是一个理想的肿瘤免疫治疗靶点。Recombinant Biotinylated Human WT-1 (HLA-A02:01) Complex Protein(重组生物素标记的人WT-1(HLA-A02:01)复合物蛋白)为研究WT-1特异性T细胞反应提供了强大的工具。 WT-1的功能与作用机制 WT-1是一种转录因子,参与细胞增殖、分化和凋亡的调控。在肿瘤细胞中,WT-1的高表达与肿瘤的发生、发展和耐药性密切相关。WT-1的表位肽能够被HLA-A*02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达WT-1的肿瘤细胞。

它在胚胎发育、细胞分化、组织修复和免疫调节等多个生理过程中发挥着关键作用。

在免疫学研究中,HLA-E分子因其在免疫调节中的独特作用而备受关注。HLA-E是一种非经典的MHC I类分子,主要通过与CD94/NKG2A和CD94/NKG2C等受体相互作用,调节自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞的活性。Recombinant Biotinylated Human HLA-E01:03 Complex Protein(重组生物素标记的人HLA-E01:03复合物蛋白)为研究HLA-E的功能提供了强大的工具。 HLA-E的功能与作用机制 HLA-E分子在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它主要呈递内源性信号肽,如MHC I类分子的 leader peptide,从而在免疫监视中起到关键作用。HLA-E与CD94/NKG2A受体结合时,会传递抑制信号,抑制NK细胞的活性,防止其过度激活;而与CD94/NKG2C受体结合时,则会传递激活信号,增强免疫反应。这种双重调节机制使得HLA-E在维持免疫稳态中发挥重要作用。

早期研究结果表明,FGF-21具有良好的耐受性和显著的代谢改善作用。

在免疫学和炎症研究领域,白细胞介素 - 31(IL-31)作为一种新兴的细胞因子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-31 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-31 是一种主要由 T 细胞产生的细胞因子,属于白细胞介素 - 6(IL-6)超家族。它通过与其受体 IL-31RA 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。IL-31 在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节 T 细胞的增殖和分化、促进炎症反应以及参与组织修复。此外,IL-31 还与多种疾病的发生发展密切相关,如特应性皮炎、哮喘和某些自身免疫性疾病。 重组食蟹猴 IL-31 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-31 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。

随着对FGF信号通路研究的不断深入,FGFR-1α (IIIc)-Fc将在生物医学领域发挥越来越重要

重组食蟹猴IgE蛋白(His-Avi Tag)是一种重要的免疫球蛋白,属于抗体的一种。IgE(免疫球蛋白E)在过敏反应、寄生虫感染和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IgE蛋白的开发为过敏反应和免疫学研究提供了重要的工具。 IgE主要由浆细胞产生,其Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。在过敏反应中,IgE抗体识别并结合过敏原,触发肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺、白三烯等炎症介质,导致过敏症状。此外,IgE在寄生虫感染中也发挥重要作用,通过激活补体系统和吸引免疫细胞,帮助清除寄生虫。 重组食蟹猴IgE蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi 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。 在基础研究中,重组食蟹猴IgE蛋白可用于体外实验,研究其在过敏反应和寄生虫感染中的具体作用机制。

该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和一些软骨组织中有少量表达。

重组人CDH16蛋白(Recombinant Human CDH16)是一种重要的细胞黏附分子,属于钙黏蛋白(Cadherin)家族。CDH16,也被称为肾脏钙黏蛋白(K-Cadherin),在细胞间的黏附、组织发育和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和发育生物学的重要工具。 细胞黏附与组织发育 CDH16是一种经典的钙黏蛋白,主要通过其胞外结构域介导细胞间的黏附。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要。在胚胎发育过程中,CDH16参与调节细胞的迁移和组织的形成,确保器官和组织的正常发育。特别是在肾脏和某些上皮组织中,CDH16的表达对于维持组织的结构和功能具有重要作用。此外,CDH16还参与调节细胞间的信号传导,影响细胞的增殖、分化和凋亡。 重组人CDH16蛋白的应用 重组人CDH16蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDH16蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CDH16蛋白可用于研究CDH16在细胞黏附和组织发育中的作用机制。

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