枯草芽孢杆菌SHMCCD53009-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50992ivcas7.00234-玉米黑粉菌SHMCCD67651
在生物医学研究中,重组大鼠 SCF 广泛应用于干细胞生物学、组织工程和再生医学等领域。
在生物医学研究中,干扰素(Interferon,IFN)作为一类重要的免疫调节因子,其作用机制和临床应用一直是研究的热点。重组生物素化人干扰素α(Recombinant Biotinylated Human IFN-α)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究干扰素α在抗病毒和免疫调节中的作用提供了新的视角和方法。 干扰素α:关键的抗病毒因子 干扰素α(IFN-α)是一种具有广泛生物学活性的细胞因子,主要由病毒感染的细胞产生。它通过与细胞表面的干扰素α受体(IFNAR)结合,激活一系列信号通路,从而发挥抗病毒、免疫调节和抗增殖等多种生物学功能。在抗病毒方面,IFN-α能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。在免疫调节方面,IFN-α能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,促进T细胞的分化和增殖,调节免疫反应的平衡。因此,IFN-α在治疗病毒感染性疾病和某些癌症中具有重要的应用价值。 重组生物素化人干扰素α的优势 重组生物素化人干扰素α通过生物工程技术将生物素共价连接到人干扰素α蛋白上。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
尽管重组小鼠 MIF 的研究还处于发展阶段,但其在免疫调节和炎症反应中的重要性已逐渐显现。
重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human CLEC12A)是一种在免疫学和疾病机制研究中极具价值的工具。CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞,如树突状细胞、单核细胞和巨噬细胞等。它在免疫细胞的发育、信号传导以及炎症反应中发挥重要作用,因此成为研究免疫调节和疾病机制的重要靶点。 CLEC12A的功能与作用 CLEC12A在免疫系统中主要参与细胞间相互作用和信号传导。它通过识别糖基化的病原体成分或凋亡细胞碎片,调节免疫细胞的活化和炎症反应。此外,CLEC12A在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和肿瘤中,可能参与免疫调节异常。例如,在炎症性疾病中,CLEC12A的异常激活可能导致过度的炎症反应,而在肿瘤微环境中,CLEC12A可能参与肿瘤免疫逃逸。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类CLEC12A蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CLEC12A基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
C-Peptide(连接肽)是人类胰岛素合成过程中的一个中间产物。
Neurokinin A (4-10) 是速激肽家族中 Neurokinin A(NKA)的一个关键活性片段,由7个氨基酸组成。速激肽是一类在神经系统和外周组织中广泛存在的神经肽,具有多种生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、炎症反应和心血管功能。 生物学功能 神经传递:Neurokinin A (4-10) 通过与神经激肽受体1(NK1R)和神经激肽受体2(NK2R)结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 疼痛感知:NKA (4-10) 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的 NK1R 和 NK2R,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,NKA (4-10) 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 炎症反应:NKA (4-10) 参与炎症反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强炎症反应。这种作用使其成为研究炎症相关疾病的重要靶点。 心血管功能:NKA (4-10) 还参与心血管功能的调节。

它主要由多种细胞产生,包括成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞等,参与调节细胞增殖、分化和存活。
在人体免疫系统中,β-防御素1(BD-1,Beta-Defensin 1)是一种重要的抗菌肽,广泛存在于人体的黏膜和上皮细胞中。BD-1在维持黏膜屏障功能和抵御病原体入侵方面发挥着关键作用,堪称人体免疫防御的“天然卫士”。 BD-1的特性 BD-1是一种小分子阳离子肽,属于β-防御素家族。它由上皮细胞和黏膜组织中的多种细胞分泌,具有广谱抗菌活性,能够有效抑制细菌、真菌和某些病毒的生长。BD-1的抗菌机制主要通过破坏微生物的细胞膜,导致微生物死亡。此外,BD-1还具有调节免疫反应的作用,能够促进免疫细胞的活化和趋化。 BD-1的功能 BD-1在人体免疫防御中具有多种重要功能: 抗菌防御:BD-1能够直接杀灭多种病原微生物,包括革兰氏阳性菌和阴性菌,从而在黏膜表面形成第一道防线,防止病原体的入侵。 免疫调节:BD-1不仅具有直接的抗菌活性,还能够调节免疫反应。它能够促进免疫细胞的趋化和活化,增强免疫系统对病原体的清除能力。 黏膜屏障维护:BD-1在维持黏膜屏障功能方面发挥重要作用。它通过抑制病原体的黏附和侵入,保护黏膜上皮细胞免受感染,从而维护黏膜的完整性。

其在基础研究和临床应用中的潜力正在不断被挖掘,有望为相关疾病的诊断和治疗带来新的突破。
重组人细胞黏附分子1(Recombinant Human CADM1, His-tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约45 kDa,由HEK293细胞表达并融合C端His标签,纯度>95%,内毒素60%); 作为支架蛋白招募MST1/2激酶激活Hippo通路,阻断YAP1核转位。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,His-CADM1包被磁珠扩增的γδT细胞使肿瘤完全缓解率达40%,显著高于对照组(10%)。
它属于 CC 趋化因子家族,参与调节多种免疫细胞的迁移和激活。
GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),即生长调节癌基因-α,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在炎症反应和免疫调节中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 一、GRO-α的结构与功能 GRO-α的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,GRO-α还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、GRO-α在炎症反应中的作用 在炎症反应中,GRO-α的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,GRO-α还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、GRO-α在疾病中的作用 GRO-α在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。在感染性炎症中,GRO-α能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。
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