幻灯二1

潮汐红色杆菌SHMCCD72598-Recombinant Human&Mouse Chimeric LMP2 (HLA-A*02:01) Protein,His-Avi Tag-SHMCCD63033

荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。

Eledoisin Related Peptide (ERP) 是一种速激肽受体配体,属于物质P的类似物,具有多种生物学功能。它能够激活神经激肽受体(NK-2和NK-3),在神经系统、心血管系统和胃肠道中发挥重要作用。 生物学功能 神经调节:ERP 能够刺激神经元并触发行为反应。它通过激活神经激肽受体,影响神经元的兴奋性和信号传导,促进去极化。 心血管效应:ERP 可引起血管舒张,调节血压。在体内实验中,ERP 注射到大鼠体内会产生双相心血管反应,包括血压的先降后升。 胃肠道调节:ERP 能够促进胃肠道平滑肌的收缩,增强胃肠蠕动和消化液分泌。 视觉与镇痛:ERP 可能加速视网膜光敏色素的再生,改善夜间视力,并具有非阿片类镇痛潜力。 作用机制 ERP 通过与神经激肽受体(如NK-2和NK-3)结合,激活细胞内的信号通路,如磷脂酶C(PLC)和蛋白激酶C(PKC),导致细胞内钙离子浓度升高,进而引发一系列生理反应。 研究与应用 ERP 在神经科学研究中被用于探索速激肽受体信号通路,其在炎症、疼痛管理以及神经退行性疾病治疗中的潜在应用价值正受到越来越多的关注。

除了在发育过程中的作用,WISP-1还在组织修复和再生中发挥重要作用。

Human RANTES(调节活化正常T细胞表达和分泌因子,也称CCL5)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在免疫反应和炎症调控中发挥着关键作用,主要通过吸引单核细胞、巨噬细胞、T细胞和嗜酸性粒细胞等免疫细胞到炎症部位,参与调节免疫反应。 基本特性与功能 Human RANTES是一种小分子蛋白,分子量约为8.5 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体(如CCR1、CCR3和CCR5)结合,发挥其生物学活性。RANTES在多种细胞类型中表达,包括T细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它不仅能够趋化免疫细胞,还能促进这些细胞的活化和功能。 在免疫与炎症中的作用 RANTES在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引单核细胞和巨噬细胞到炎症部位,促进炎症的发展。此外,RANTES还能够调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和哮喘,RANTES的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。 疾病相关性 RANTES的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,RANTES的水平升高与动脉粥样硬化的进展密切相关。

通过将这些组分结合,该四聚体蛋白能够高效地识别和检测靶向AFP的T细胞。

在肿瘤生物学和癌症治疗研究中,表皮生长因子受体(EGFR)及其突变形式EGFRvIII一直是备受关注的焦点。Recombinant PE-Labeled Human EGFRvIII Protein, His-Avi Tag(PE标记的人EGFRvIII蛋白,带His-Avi标签)作为一种先进的实验工具,为深入研究EGFRvIII在肿瘤发生、发展及治疗中的作用提供了强大的支持。 EGFRvIII是EGFR基因的一种常见突变形式,主要存在于胶质母细胞瘤、乳腺癌、肺癌等多种恶性肿瘤中。与野生型EGFR相比,EGFRvIII由于缺失了部分细胞外结构域,导致其持续激活,从而促进肿瘤细胞的增殖、侵袭和耐药性。因此,EGFRvIII不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。 PE(R-Phycoerythrin,R-藻红蛋白)是一种高亮度的荧光染料,常用于流式细胞术和荧光显微镜成像。Recombinant PE-Labeled Human EGFRvIII Protein通过将PE与EGFRvIII蛋白结合,能够高效地标记表达EGFRvIII的肿瘤细胞。

总之,M-CSF(大鼠)作为一种重要的细胞因子,在免疫学和血液学研究中发挥着不可或缺的作用。

在免疫学研究中,CD4分子作为T细胞表面的关键共受体,一直是研究的热点。Recombinant Rhesus Macaque CD4(重组恒河猴CD4蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究CD4的功能及其在免疫反应中的作用提供了有力支持。 CD4是T细胞表面的一种糖蛋白,主要表达于辅助性T细胞(Th细胞)表面。它通过与MHC II类分子结合,帮助T细胞识别并结合抗原呈递细胞(APC)表面的抗原肽-MHC复合物,从而启动免疫反应。此外,CD4还参与T细胞的激活、增殖和分化过程,是免疫系统正常功能的关键分子。在艾滋病研究中,CD4更是备受关注,因为HIV病毒通过与CD4结合进入T细胞,导致T细胞功能受损和免疫系统崩溃。 重组恒河猴CD4蛋白的开发为研究非人灵长类动物模型中的免疫反应提供了独特的优势。恒河猴作为与人类免疫系统高度相似的模型动物,在研究人类疾病(尤其是HIV感染)和疫苗开发中具有不可替代的作用。通过使用重组恒河猴CD4蛋白,研究人员可以在体外模拟T细胞与APC的相互作用,研究CD4在免疫激活中的具体机制。

这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。

重组人单核细胞集落刺激因子(Recombinant Human M - CSF Protein, His tag,也称 CSF - 1 或 GM - CSF)是一种重要的细胞因子,对单核细胞和巨噬细胞的发育、增殖和功能调节发挥着关键作用。它在免疫系统中扮演着重要角色,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞集落刺激因子(M - CSF)主要由巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞和某些上皮细胞等产生。它通过与细胞表面的 CSF - 1 受体结合,激活下游信号通路,促进单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。M - CSF 在维持巨噬细胞的功能和稳态方面具有重要作用,尤其是在炎症反应和组织修复过程中。此外,M - CSF 还参与调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 M - CSF 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,并在蛋白的 C - 末端添加了 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 M - CSF 蛋白可用于深入研究其在单核细胞和巨噬细胞发育中的具体机制。

在心血管疾病治疗中,PDGF-BB 可以促进血管内皮细胞和平滑肌细胞的增殖,有助于血管新生和修复。

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。

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