柯柯盐湖枝芽孢杆菌-Recombinant Human Oncostatin-M-产朊假丝酵母SHMCCD56089
它通过与羟基磷灰石结合,促进矿化过程,并调节成骨细胞和破骨细胞的活性。
W Peptide(WKYMVm,序列为Trp-Lys-Tyr-Met-Val-D-Met-NH₂)是一种合成六肽,最初从随机六肽序列中筛选得到,因其对甲酰肽受体2(FPR2)具有强激动活性而受到关注。WKYMVm通过激活FPR2,能够调节多种细胞信号通路和免疫反应,展现出广泛的生物学功能。 抗炎与免疫调节 WKYMVm在抗炎和免疫调节方面表现出显著的潜力。它能够激活多种细胞内信号通路,如PI3K/Akt通路、IL-6/gp130/STAT3通路等,从而调节细胞的炎症反应。研究表明,WKYMVm可以抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β)的产生,同时上调抗炎细胞因子(如IL-10、TGF-β)的水平,从而发挥抗炎作用。此外,WKYMVm还能通过增强中性粒细胞和单核细胞的趋化性、细胞因子释放以及杀菌活性,提高机体对细菌感染的防御能力。 在疾病中的应用 WKYMVm在多种疾病模型中展现出治疗潜力。在缺血性疾病中,WKYMVm能够通过促进血管新生和改善组织灌注,减轻缺血损伤。在肥胖研究中,WKYMVm通过改善脂代谢和瘦素信号传导,显示出减轻肥胖的效果。
它在生物医学研究中的应用前景广阔,有望为相关疾病的诊断和治疗提供新的思路和方法。
重组人LILRB1(Recombinant Human LILRB1)是白细胞免疫球蛋白样受体家族(LILR)中的一个重要成员,主要在免疫系统中发挥调节作用。LILRB1在维持免疫平衡、调节炎症反应以及参与免疫耐受方面具有关键意义,是当前免疫学研究的热点之一。 LILRB1主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)以及某些神经细胞中。它通过与多种配体结合,传递抑制性信号,抑制免疫细胞的过度激活,从而维持免疫系统的稳态。例如,在炎症反应中,LILRB1能够与MHC I类分子结合,传递抑制信号,防止免疫细胞过度活化导致的组织损伤。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病的发生至关重要。 在疾病状态下,LILRB1的功能异常与多种病理过程相关。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRB1的表达或功能可能受到抑制,导致免疫细胞过度激活,引发炎症反应。此外,LILRB1在肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的免疫逃逸。肿瘤细胞可能通过上调LILRB1的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。 重组人LILRB1的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。
BLCAP是一种与膀胱癌相关的蛋白,最初是在膀胱癌的基因表达谱分析中被发现的。
在分子生物学和生物化学研究中,RNA的体外合成是许多实验的关键环节,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析以及分子诊断等领域。T7 RNA聚合酶(高浓度)作为一种高效、特异的酶,为这些研究提供了强大的支持。 产品特点 T7 RNA聚合酶是一种依赖DNA的RNA聚合酶,来源于T7噬菌体。它能够以含有T7启动子序列的DNA模板为指导,高效地合成RNA分子。该酶具有高度的特异性,仅识别T7启动子序列,从而确保了RNA合成的准确性和可靠性。此外,T7 RNA聚合酶的活性不受真核细胞核提取物中抑制因子的影响,使其在体外转录反应中表现出色。 高浓度优势 T7 RNA聚合酶(高浓度)经过优化,提供了更高的酶活性和浓度,能够显著提高RNA合成的效率。高浓度的酶溶液意味着在反应体系中可以使用更少的体积,从而减少试剂的用量,降低成本,同时提高反应速度和产量。这对于需要大量RNA分子的实验尤为重要,例如RNA测序、RNA干扰(RNAi)载体的构建以及体外翻译实验。
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TGF-β1在免疫系统中也起着重要作用,它能够调节免疫细胞的活性,抑制过度的免疫反应。
在肿瘤免疫学领域,NY-ESO-1(纽约食管鳞状细胞癌抗原)作为一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的特异性表达而备受关注。NY-ESO-1 在正常组织中通常不表达或低表达,但在黑色素瘤、肺癌、卵巢癌等多种癌症中异常高表达。Recombinant Human HLA-A*02:01 & B2M & NY-ESO-1 (SLLMWITQC) Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究肿瘤免疫反应和开发新型免疫疗法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 NY-ESO-1 的抗原肽 SLLMWITQC 组成。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。NY-ESO-1 的抗原肽 SLLMWITQC 是肿瘤细胞中高表达的抗原,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。
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在病理条件下,AGR-2 的异常表达与多种疾病密切相关。
在人类细胞的复杂调控网络中,WISP-1(Wnt诱导分泌蛋白-1)是一种多功能的细胞因子,它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。WISP-1属于CCN蛋白家族,这一家族的成员在细胞外基质的形成和细胞间信号传导中扮演着关键角色。 多功能的细胞因子 WISP-1是一种分泌性蛋白,主要通过与细胞表面受体结合来调节细胞内的信号通路。它能够促进细胞的增殖和分化,特别是在成骨细胞和软骨细胞中。研究表明,WISP-1在骨骼和软骨的发育过程中起着关键作用,它通过激活Wnt/β-catenin信号通路,促进成骨细胞的成熟和骨组织的形成。 组织修复与再生 除了在发育过程中的作用,WISP-1还在组织修复和再生中发挥重要作用。在损伤部位,WISP-1能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤后,WISP-1的表达水平显著升高,它通过调节细胞外基质的合成和重塑,促进皮肤的再生和修复。 癌症中的双重角色 WISP-1在癌症中的作用较为复杂,它既可以作为肿瘤抑制因子,也可以作为肿瘤促进因子。
这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
[Arg8]-Vasopressin(AVP,精氨酸加压素),也称为抗利尿激素(ADH),是一种由下丘脑视上核和室旁核神经细胞合成的九肽激素。它在调节水盐平衡、血压和血管收缩等生理过程中发挥着关键作用,是维持体内稳态的重要激素。 调节水盐平衡 AVP的主要功能之一是调节肾脏对水的重吸收。当体内水分减少或血浆渗透压升高时,下丘脑渗透压感受器被激活,刺激AVP的分泌。AVP通过血液循环到达肾脏,作用于肾集合管主细胞基底侧膜上的V2受体,激活腺苷酸环化酶,增加细胞内cAMP水平,进而促进水通道蛋白-2(AQP-2)插入管腔膜,增加集合管对水的通透性,使尿液浓缩,减少水分排出,从而维持血浆渗透压的稳定。 调节血压 AVP还具有调节血压的作用。它通过作用于血管平滑肌细胞上的V1受体,增加细胞内钙离子浓度,促进血管平滑肌收缩,导致血管收缩,血压升高。这一作用在急性失血或血容量减少时尤为重要,AVP的释放能够迅速提高血压,维持循环系统的稳定。 在中枢神经系统中的作用 AVP不仅在内分泌系统中发挥作用,还在中枢神经系统中具有多种功能。它参与调节行为、情绪和记忆等神经过程。
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上一篇:马链球菌-威威达湖伦茨氏菌SHMCCD60317=ATCC51594=JCM9114=NBRC14970=NRRLB-16159-W3110(DE3)大肠杆菌
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