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2025-09-16 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

在肌肉发育过程中,MYOD1 的异常表达或磷酸化状态的改变可能导致肌肉发育障碍或肌肉疾病。

MCP-5(单核细胞趋化蛋白-5,Monocyte Chemoattractant Protein-5),也称为CCL12,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MCP-5广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-5的结构与功能 MCP-5是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-5的主要受体包括CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-5在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-5的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 MCP-5不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

通过体外细胞实验和动物模型,科学家们可以深入研究CD45在免疫细胞信号传导中的具体作用机制。

在骨骼生物学和免疫学研究中,Recombinant Mouse TNFRSF11B Protein, His Tag(重组小鼠TNFRSF11B蛋白,带组氨酸标签)正逐渐成为研究的热点。TNFRSF11B,也称为OPG(Osteoprotegerin,骨保护素),是一种重要的可溶性受体,参与调节骨代谢和免疫反应。 TNFRSF11B的功能 TNFRSF11B主要通过与RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand)结合,抑制RANKL与其受体RANK的相互作用,从而调节骨代谢和免疫反应。在骨骼系统中,TNFRSF11B能够抑制破骨细胞的分化和活性,减少骨吸收,维持骨密度。在免疫系统中,TNFRSF11B通过调节免疫细胞的存活和功能,参与免疫反应的调控。例如,TNFRSF11B能够抑制T细胞的活化,减轻炎症反应。 重组蛋白的制备 重组小鼠TNFRSF11B蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在其C末端添加组氨酸标签(His Tag),不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测。

在核酸相关实验中,核酸酶的存在可能导致目标核酸的降解,从而影响实验结果的准确性和可靠性。

S100A6(也称为钙结合蛋白A6)是一种属于S100蛋白家族的钙结合蛋白,广泛存在于人体多种组织中。它在细胞信号传导、细胞周期调控、细胞分化和应激反应中发挥着重要作用。S100A6通过与钙离子结合,调节多种细胞内靶蛋白的活性,从而影响细胞的生理功能。 S100A6的功能与机制 S100A6的主要功能是调节细胞内的钙离子水平和信号传导。它能够特异性地结合钙离子,形成钙-S100A6复合物,从而激活或抑制多种靶蛋白的活性。这些靶蛋白包括细胞骨架蛋白、酶和转录因子,它们在细胞的形态、运动、增殖和分化中起着关键作用。 例如,S100A6能够调节微管的组装和稳定,影响细胞的形态和运动能力。它还能够调节蛋白激酶C(PKC)的活性,从而影响细胞的信号传导和基因表达。此外,S100A6在应激反应中也发挥重要作用,能够调节细胞对氧化应激和热应激的反应。 S100A6在疾病中的作用 S100A6的异常表达与多种疾病相关,包括癌症、神经退行性疾病和炎症性疾病。在某些肿瘤中,S100A6的表达水平异常升高,可能促进肿瘤细胞的增殖和迁移。

甲状腺激素是维持机体正常生理功能的关键激素,而THRA作为甲状腺激素的主要受体之一。

在免疫学和肿瘤治疗领域,CD47 作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了广泛关注。重组人 CD47 蛋白(His 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 CD47 的生物学功能 CD47 是一种广泛表达于细胞表面的免疫球蛋白超家族成员,主要通过与 SIRPα 结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这一信号通路在维持免疫稳态和防止自身免疫反应中起着重要作用。然而,在肿瘤微环境中,肿瘤细胞高表达 CD47,通过与巨噬细胞表面的 SIRPα 结合,逃避免疫系统的清除。因此,CD47 被视为重要的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 CD47 蛋白(His 标签)的制备 重组人 CD47 蛋白(His 标签)是通过基因工程技术在 HEK293 细胞系中表达的。该蛋白带有 C 端 His 标签,便于纯化和检测。其高纯度(>95%)和高生物活性能够模拟体内天然的免疫调节过程。例如,1.2 µg/mL 的重组人 CD47-His 可以与人 SIRPα-Fc 结合,且结合范围为 20-65 ng/mL。

重组大鼠 SDF - 1α 是一种 10 - 12 kDa 的蛋白质,具有高度的生物活性和稳定性。

重组人DKK-1(Recombinant Human DKK-1, His)是一种重要的分泌蛋白,属于DKK蛋白家族。DKK-1在骨骼代谢、肿瘤发生和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的DKK-1蛋白,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在骨骼代谢中的作用 DKK-1是Wnt信号通路的重要抑制因子,通过与LRP5/6受体结合,阻断Wnt信号的传导,从而抑制成骨细胞的活性,影响骨骼的形成和重塑。在骨骼疾病中,DKK-1的异常表达可能导致骨质疏松症和骨折愈合不良。例如,高浓度的DKK-1可抑制成骨细胞的增殖和分化,导致骨量减少和骨质疏松。 二、在肿瘤发生中的作用 DKK-1在多种肿瘤中表达异常,特别是在多发性骨髓瘤(MM)和某些实体瘤中。在多发性骨髓瘤中,DKK-1的高表达与骨质溶解性病变密切相关,通过抑制Wnt信号通路,DKK-1促进了骨质的溶解和肿瘤的生长。此外,DKK-1还可能通过调节肿瘤微环境,影响肿瘤的侵袭和转移。 三、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human DKK-1, His在疾病治疗中具有潜在的应用价值。

MgCl₂溶液在生产过程中被严格去除了RNase污染,从而确保了其在RNA实验中的安全性。

在病毒学和细胞生物学领域,宿主细胞与病毒之间的相互作用一直是研究的热点。SERINC2(Serine Incorporator 2)作为一种重要的宿主细胞蛋白,在抗病毒免疫中发挥着关键作用。Rabbit anti-SERINC2 Polyclonal Antibody 为深入研究 SERINC2 的功能及其在宿主抗病毒机制中的作用提供了强大的技术支持。 SERINC2 是一种多跨膜蛋白,主要定位于细胞的内质网和高尔基体。它在宿主细胞中广泛表达,并在多种病毒的感染过程中发挥抗病毒作用。研究表明,SERINC2 可以通过限制病毒的出芽和释放,抑制病毒的传播。例如,在HIV等逆转录病毒的感染中,SERINC2 能够显著降低病毒颗粒的感染性,从而在宿主细胞的固有免疫防御中发挥重要作用。此外,SERINC2 还可能通过调节细胞内的脂质代谢,影响病毒的组装和成熟过程。 Rabbit anti-SERINC2 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 SERINC2 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。

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