废物埋地类芽孢八叠球菌SHMCCD72925-居泉沙雷氏菌-粉状米勒酵母SHMCCD54160
其在肠道中发挥关键作用,包括维持肠道屏障功能、调节水分和电解质平衡,以及抑制肿瘤发生。
在生物医学研究中,Recombinant Ferret TNF-α Protein, His Tag(重组雪貂肿瘤坏死因子-α蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于炎症和免疫反应的研究中。TNF-α 是一种关键的细胞因子,在调节免疫反应、促进细胞凋亡以及维持组织稳态中发挥着重要作用。 结构与功能 TNF-α 是一种由 157 个氨基酸组成的多肽,通常以同源三聚体的形式存在。重组雪貂 TNF-α 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。TNF-α 通过与两种受体——TNFR1 和 TNFR2 结合,激活多种细胞内信号通路,其主要功能包括: 炎症反应:TNF-α 能够诱导炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。 免疫调节:TNF-α 可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 细胞凋亡:TNF-α 通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于清除受损细胞和维持组织稳态具有重要意义。 在疾病中的作用 TNF-α 在多种疾病中扮演着重要角色。
在感染性炎症中,IL-8(77aa)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
在细胞生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine OSMR Protein,His Tag(重组犬类OSMR蛋白,His标签)正成为探索OSMR功能和相关疾病机制的重要工具。 OSMR(Oncostatin M受体)是一种重要的细胞表面受体,属于白细胞介素-6(IL-6)受体家族。OSMR通过与Oncostatin M(OSM)结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSMR在多种细胞类型中表达,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞的生理过程中发挥重要作用,同时在多种疾病(如炎症性疾病、自身免疫疾病和某些癌症)中也扮演关键角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为OSMR蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSMR蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞生长和疾病模型研究等。 利用重组犬类OSMR蛋白,研究人员可以深入探究OSMR在细胞信号转导和疾病中的作用机制。
它在炎症反应、病毒感染或微生物入侵时会被诱导表达,其表达受促炎细胞因子的调控。
在免疫学和肿瘤治疗领域,NKG2C(自然杀伤细胞2C)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKG2C蛋白的开发,为深入研究NKG2C的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKG2C是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除感染细胞或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2C蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫激活研究中,重组生物素化人NKG2C蛋白可用于探索NKG2C与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKG2C相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。 此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKG2C在不同病理状态下的表达和功能变化。
重组人TPM1蛋白(His标签)的制备为相关研究提供了强大的工具。
β-Amyloid (1-40) 是一种由 40 个氨基酸组成的多肽,是阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)病理特征中的关键成分之一。它由淀粉样前体蛋白(Amyloid Precursor Protein, APP)经过 β-分泌酶和 γ-分泌酶的切割产生。尽管 β-Amyloid (1-42) 更常与淀粉样斑块的形成相关,但 β-Amyloid (1-40) 也在疾病的发展中扮演着重要角色。 生理与病理功能 在正常生理条件下,β-Amyloid (1-40) 的产生是 APP 代谢的一部分,但其具体功能尚不完全清楚。然而,在阿尔茨海默病患者中,β-Amyloid (1-40) 的异常积累和沉积是疾病病理标志之一。与 β-Amyloid (1-42) 相比,β-Amyloid (1-40) 更倾向于形成可溶性寡聚物,这些寡聚物被认为具有神经毒性,能够干扰神经元的正常功能,导致认知功能下降。 研究与诊断应用 β-Amyloid (1-40) 的研究对于理解阿尔茨海默病的发病机制至关重要。
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。
OVA G4 Peptide(卵清蛋白G4肽)是一种源自卵清蛋白(Ovalbumin, OVA)的特定肽段,因其在免疫学研究中的重要性而备受关注。卵清蛋白是一种从鸡蛋清中提取的蛋白质,常被用作免疫学研究中的模型抗原。OVA G4 Peptide是卵清蛋白中的一个关键表位,能够被免疫系统识别并引发特异性免疫反应。 OVA G4 Peptide的结构与功能 OVA G4 Peptide的氨基酸序列为“ISQAVHAAHAEINEAGR”,这一序列是卵清蛋白中被免疫系统识别的关键区域。它能够被宿主的抗原呈递细胞(APCs)摄取并加工,随后呈递给T细胞,从而激活免疫反应。OVA G4 Peptide的免疫原性使其成为研究免疫反应机制的理想工具。 在免疫学研究中的应用 OVA G4 Peptide在免疫学研究中具有广泛的应用。首先,它被用于研究T细胞的激活和分化。通过将OVA G4 Peptide注射到实验动物体内,研究人员可以观察到特异性T细胞的激活、增殖和分化过程。这种模型系统有助于理解T细胞如何识别和响应抗原,以及如何调节免疫反应。
然而,IL - 7 的作用机制复杂,其在不同生理和病理状态下的具体功能仍在深入研究之中。
重组小鼠 IL-7Rα(Recombinant Mouse IL-7Rα)是一种重要的细胞因子受体亚单位,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究。IL-7Rα(白细胞介素 - 7 受体 α 链)是白细胞介素 - 7(IL-7)的主要受体亚单位,其在淋巴细胞的发育、存活和功能调节中发挥着关键作用。 IL-7Rα 的生物学功能 IL-7Rα 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于多种免疫细胞,尤其是 T 细胞和 B 细胞的前体细胞。IL-7 通过与 IL-7Rα 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而促进淋巴细胞的增殖、分化和存活。IL-7Rα 在 T 细胞和 B 细胞的早期发育中起着至关重要的作用,尤其是在骨髓和胸腺中淋巴细胞的成熟过程中。 此外,IL-7Rα 还在调节免疫细胞的稳态和功能中发挥重要作用。IL-7 通过 IL-7Rα 提供的信号对于维持成熟淋巴细胞的存活和功能至关重要。在免疫系统中,IL-7Rα 的异常表达或功能失调可能导致免疫缺陷或自身免疫性疾病。 重组小鼠 IL-7Rα 的应用 重组小鼠 IL-7Rα 的开发为研究其功能提供了极大的便利。
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