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洛格酵母Saccharomyces logesAS2.156-沉积物莱西氏菌-解明胶盐颗粒形菌SHMCCD71692=JCM16426

2025-08-03 07:20分类: 菌种介绍 阅读:

 

这种重组蛋白为临床研究和潜在的治疗应用提供了有力的工具。

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。

这种蛋白酶在细胞内的蛋白质降解、信号转导以及细胞周期调控等过程中发挥着重要作用。

重组犬类TEM1蛋白(Recombinant Canine TEM1,His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究犬类肿瘤血管生成和肿瘤生物学提供了重要的工具。TEM1(Tumor Endothelial Marker 1),也称为CD248或Endosialin,是一种主要在肿瘤血管内皮细胞和肿瘤间质细胞中表达的跨膜糖蛋白。它在肿瘤血管生成、肿瘤生长和转移中发挥关键作用。 在肿瘤微环境中,TEM1主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)和肿瘤血管内皮细胞表面。TEM1通过与细胞外基质(ECM)成分相互作用,调节细胞黏附、迁移和增殖,从而促进肿瘤血管生成和肿瘤间质的重塑。此外,TEM1还参与调节免疫细胞的浸润,影响肿瘤免疫微环境。由于其在肿瘤组织中的特异性表达,TEM1被视为潜在的肿瘤治疗靶点。 重组犬类TEM1蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

通过调节Hsp27的活性或表达水平,有望改善细胞的应激耐受性,从而为相关疾病的治疗提供新的靶点。

在生物医学研究中,Recombinant Human AXL Protein, His-Avi Tag(重组人类AXL蛋白,带组氨酸和生物素酰胺标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤生物学和免疫调节的研究中。AXL是一种受体酪氨酸激酶,属于TAM受体家族,主要参与调节细胞存活、增殖和免疫反应。 结构与功能 AXL是一种由784个氨基酸组成的跨膜蛋白,分子量约为100 kDa。它包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内酪氨酸激酶结构域。细胞外结构域负责与配体Gas6结合,而细胞内结构域则通过激活下游信号通路,调节细胞的存活、增殖和迁移。重组人类AXL蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸(His)和生物素酰胺(Avi)标签,便于纯化和检测。AXL的主要功能包括: 细胞存活:AXL通过与配体Gas6结合,激活PI3K/Akt信号通路,促进细胞存活和抗凋亡。 细胞增殖与迁移:AXL能够调节细胞的增殖和迁移,特别是在肿瘤细胞中,AXL的激活与肿瘤的侵袭和转移能力增强相关。

通过抑制这些蛋白的活性,可以有效阻断病毒的复制过程,从而为治疗病毒感染提供新的策略。

Moth Cytochrome C (MCC) (88-103) 是一种从昆虫细胞色素C中提取的特定片段,其序列涵盖了细胞色素C的第88至103位氨基酸。细胞色素C是一种广泛存在于生物体中的小分子蛋白质,参与细胞呼吸链中的电子传递过程,是细胞能量代谢的关键组分。MCC (88-103) 作为其一部分,具有独特的生物化学特性和潜在应用价值。 细胞色素C的背景 细胞色素C是一种含有血红素辅基的蛋白质,存在于线粒体内膜和细胞质中。它在细胞呼吸链中起着重要的电子传递作用,将电子从复合体III传递到复合体IV,从而参与细胞的能量代谢过程。细胞色素C还参与细胞凋亡的调控,通过与凋亡蛋白酶激活因子-1(Apaf-1)结合,启动细胞凋亡级联反应。 MCC (88-103) 的特性 MCC (88-103) 是细胞色素C的一个关键片段,其序列包含了一些对蛋白质功能至关重要的氨基酸残基。这一片段在细胞色素C的结构和功能中起着重要作用,特别是在电子传递和蛋白质相互作用方面。研究表明,MCC (88-103) 具有较高的亲和力和特异性,能够与多种生物分子发生相互作用,从而调节细胞内的信号传导和代谢过程。

它通过与CX3CR1的相互作用,调节小胶质细胞的活化和迁移,维持神经系统的稳态。

乙型肝炎病毒(HBV)是全球公共卫生的重大挑战之一,其感染可导致急性和慢性肝炎,甚至肝硬化和肝癌。乙型肝炎表面抗原(HBsAg)是HBV外壳的重要组成部分,是诊断乙型肝炎和开发疫苗的关键靶点。近年来,重组乙型肝炎表面抗原(adr亚型)(Recombinant HBV Surface Antigen (adr))作为一种重要的研究工具,正逐渐成为乙肝研究和防治领域的焦点。 重组HBV Surface Antigen (adr)的特性 HBsAg是HBV外壳的重要组成部分,其存在是HBV感染的标志。HBsAg有多种亚型,其中adr亚型是较为常见的一种。重组HBV Surface Antigen (adr)通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和稳定性,能够模拟天然HBsAg的结构和功能。这种重组蛋白不仅保留了天然蛋白的免疫原性,还去除了病毒的感染性,使其成为研究和应用的理想材料。 应用价值 疫苗开发 重组HBV Surface Antigen (adr)是乙肝疫苗的主要成分之一。

随着研究的不断深入,重组人CD45蛋白有望在更多领域发挥重要作用,为人类健康事业做出贡献。

CD5是一种共受体分子,主要表达在T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的活化和信号传导。它在免疫反应的调节中发挥重要作用,尤其是在T细胞的发育和功能中。近年来,CD5因其在免疫调节中的关键作用,逐渐成为免疫学研究的热点。Recombinant Mouse CD5 Protein, His Tag(重组小鼠CD5蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究CD5的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 CD5的功能与作用 CD5属于免疫球蛋白超家族,通过与T细胞受体(TCR)复合体相互作用,调节T细胞的活化和信号传导。它在T细胞的发育过程中发挥重要作用,尤其是在胸腺中T细胞的选择和成熟过程中。CD5通过传递抑制性信号,防止T细胞对自身抗原的过度反应,从而维持免疫系统的稳态。此外,CD5在某些自身免疫性疾病和肿瘤中也表现出异常表达,提示其在疾病发生和发展中的潜在作用。 重组小鼠CD5蛋白的应用 Recombinant Mouse CD5 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。

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