孟买甲烷叶菌-长链珊瑚状放线菌SHMCCD58439=CIP105488=IFO15961=JCM9377=NBRC15961-土白蚁丛毛单胞菌
TNFR1 信号的异常激活也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病的发生。
IRBP (1-20) 是人类视网膜色素上皮细胞衍生蛋白(Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein,IRBP)的N端前20个氨基酸片段。IRBP是一种在视网膜中高度表达的分泌性蛋白,其主要功能是参与视网膜中视黄醇(维生素A的衍生物)的运输和代谢,这对于维持正常的视觉功能至关重要。 IRBP的生理功能 IRBP在视网膜的光感受器细胞和视网膜色素上皮细胞之间发挥着桥梁作用。视黄醇是视紫红质(视杆细胞中的感光蛋白)合成的关键前体物质,而IRBP负责将视黄醇从视网膜色素上皮细胞运输到光感受器细胞。这一过程对于光感受器细胞的正常功能和视紫红质的再生至关重要。如果IRBP的功能受损,可能会导致视黄醇代谢紊乱,进而引发视网膜退行性疾病,如视网膜色素变性。 IRBP (1-20)的特殊性 IRBP (1-20) 是IRBP蛋白的N端片段,这一区域在IRBP的功能中具有重要意义。研究表明,IRBP (1-20) 可能参与IRBP与其他视网膜蛋白的相互作用,调节视黄醇的结合和释放。此外,IRBP (1-20) 还可能在IRBP的折叠和稳定性中发挥作用。
GH缺乏会导致生长迟缓,特别是在儿童中,这可能表现为矮小症。
Recombinant Biotinylated Human BDCA-2 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人BDCA-2蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究树突状细胞(DC)的功能、免疫调节机制以及相关疾病提供了重要的工具。BDCA-2(CD303)是一种C型凝集素受体,主要表达于浆细胞样树突状细胞(pDCs)表面,参与调节pDCs的激活、细胞因子分泌和免疫耐受。 在免疫系统中,浆细胞样树突状细胞(pDCs)是重要的免疫调节细胞,能够分泌大量的I型干扰素(如IFN-α和IFN-β),在抗病毒免疫和免疫调节中发挥关键作用。BDCA-2的激活能够抑制pDCs的I型干扰素产生,从而调节免疫反应的强度和持续时间。BDCA-2的异常表达或功能失调可能与某些自身免疫疾病(如系统性红斑狼疮)和病毒感染相关,因此BDCA-2是研究免疫调节和疾病机制的重要靶点。 生物素标记技术为BDCA-2的研究提供了强大的支持。
其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。
重组食蟹猴基质金属蛋白酶-8(MMP-8)蛋白(His 标签)是一种重要的蛋白酶,属于基质金属蛋白酶(MMP)家族。这种酶在组织重塑、修复和炎症反应中发挥着关键作用,是研究细胞外基质降解和组织再生的重要工具。 MMP-8,也称为中性粒细胞胶原酶,主要由中性粒细胞和某些巨噬细胞分泌。它能够特异性地降解胶原蛋白,尤其是 I 型、II 型和 III 型胶原蛋白,这些胶原蛋白是细胞外基质的主要成分。通过降解胶原蛋白,MMP-8 参与组织的重塑和修复过程,例如在伤口愈合、胚胎发育和组织再生中。此外,MMP-8 在炎症反应中也发挥重要作用,能够降解细胞外基质中的多种成分,释放细胞因子和生长因子,促进炎症细胞的浸润和组织修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 MMP-8 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 MMP-8 蛋白,从而深入探究其在组织重塑和炎症反应中的作用机制。 在疾病研究方面,MMP-8 的异常表达与多种疾病相关。
DLL4作为Notch信号通路的关键配体,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和组织的形成。
可溶性白细胞介素 - 6受体α(sIL - 6Rα)是一种重要的细胞因子受体,属于免疫球蛋白超家族。它在人体免疫系统中发挥着关键的调节作用,通过与白细胞介素 - 6(IL - 6)结合,调节免疫细胞的活化、增殖和功能。 sIL - 6Rα的生物学功能 sIL - 6Rα通过与IL - 6结合,形成IL - 6 / sIL - 6Rα复合物,激活下游信号通路。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能: 免疫细胞活化:sIL - 6Rα能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。 炎症调节:sIL - 6Rα能够调节炎症反应,促进炎症细胞的募集和活化,增强炎症反应。 组织修复:sIL - 6Rα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。 sIL - 6Rα与疾病 sIL - 6Rα在多种疾病中表现出异常的表达水平。例如,在某些自身免疫性疾病中,如类风湿性关节炎和系统性红斑狼疮,sIL - 6Rα的水平显著升高,可能导致免疫反应失控,加重炎症反应。在心血管疾病中,sIL - 6Rα的升高与动脉粥样硬化和血栓形成相关。
利用其膜蛋白分选功能,开发溶酶体靶向药物递送系统,提升基因/蛋白疗法效率。
重组小鼠BID(BH3 Interacting Domain Death Agonist)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞凋亡调节蛋白,属于Bcl-2家族。BID在细胞凋亡的调控中发挥着重要作用,是细胞生物学和癌症研究中的重要工具。 BID的生物学功能 BID是一种促凋亡蛋白,主要通过其BH3结构域与其他Bcl-2家族成员相互作用,调节细胞凋亡的启动和执行。BID能够被多种细胞外信号(如Fas配体、TNF-α)激活,激活后的BID可以插入线粒体外膜,促进细胞色素C的释放,从而激活caspase级联反应,最终导致细胞凋亡。此外,BID还参与调节细胞对凋亡诱导剂的敏感性,影响细胞的存活和死亡平衡。 重组小鼠BID蛋白(His标签)的优势 重组小鼠BID蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得BID蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。 研究工具:重组小鼠BID蛋白可用于研究其在细胞凋亡调控中的作用机制,以及其与其他Bcl-2家族成员的相互作用。
参与激肽释放酶-激肽系统(Kallikrein-Kinin System)的级联反应。
重组人CD6蛋白(Recombinant Human CD6 Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于T细胞和某些树突状细胞表面。通过基因工程技术生产的重组人CD6蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞信号传导 CD6是一种共刺激分子,主要功能是调节T细胞的激活和免疫反应。它通过与配体结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖、分化和功能发挥。此外,CD6还参与调节T细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 重组人CD6蛋白的应用 重组人CD6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CD6蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白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CD6蛋白可用于研究CD6与配体的相互作用机制,以及其在T细胞信号传导中的作用。通过体外实验,科学家们可以观察CD6对T细胞激活、增殖和分化的影响,从而深入理解其在免疫反应中的具体机制。
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