聚多曲霉(萨氏曲霉)-三方氏酵母SHMCCD54605-肠炎沙门氏菌噬菌体
通过在实验犬中研究MCP - 2的作用机制,可以更好地理解犬类炎症和免疫相关疾病的发病过程。
在细胞生物学和金属代谢研究中,锌转运蛋白(Zinc Transporter,ZNT)家族在调节细胞内锌离子水平方面发挥着至关重要的作用。ZNT2 作为该家族的重要成员,参与锌的外排和细胞内锌的分布,对维持细胞内锌稳态至关重要。Rabbit anti-ZNT2 Polyclonal Antibody 为研究 ZNT2 的功能及其在细胞生理和病理过程中的作用提供了强大的工具。 锌是细胞内许多酶和转录因子的必需辅因子,参与细胞的增殖、分化和信号传导等多种生理过程。ZNT2 主要定位于细胞的高尔基体和内质网,通过将锌离子从细胞质转运到细胞外或细胞器内,调节细胞内的锌浓度。研究表明,ZNT2 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括神经退行性疾病、癌症和免疫系统疾病等。因此,深入研究 ZNT2 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。 Rabbit anti-ZNT2 Polyclonal Antibody 是通过将 ZNT2 蛋白质免疫兔子,刺激兔子的免疫系统产生特异性抗体,再经过一系列精细的分离和纯化步骤制备而成。
这种蛋白还可以用于研究CA125与其他细胞因子的相互作用,为开发新型癌症治疗策略提供理论支持。
VIR-165是一种修饰形式的病毒抑制肽(Virus Inhibitory Peptide, VIRIP),它通过结合HIV-1病毒的gp41亚基融合肽,阻止病毒进入宿主细胞的靶膜,从而发挥抗病毒作用。这种肽对应于人α1-抗胰蛋白酶C末端区域的第353至372位氨基酸残基,是人体中最丰富的丝氨酸蛋白酶抑制剂。 作用机制 VIR-165通过特异性结合HIV-1的gp41亚基融合肽,阻止其插入宿主细胞膜,进而抑制病毒进入细胞。这一机制使其能够有效抑制多种HIV-1毒株,特别是在病毒进入宿主细胞的早期阶段。与融合抑制剂T20相比,VIR-165的作用步骤虽有重叠,但并不完全相同,部分对T20耐药的突变株也可能对VIR-165产生交叉耐药。 研究与应用 VIR-165在抗HIV-1研究中显示出广泛的抑制活性,对多种HIV-1毒株均有效。其研究还涉及联合治疗应用的潜力,以及对不同HIV-1亚型的抑制效果差异。此外,VIR-165的结构稳定性对其生物活性至关重要,其6位和11位的半胱氨酸形成的二硫键有助于维持其空间结构。
该蛋白还可用于体外细胞实验,研究Siglec-8对炎症细胞的凋亡诱导作用。
重组人类B7-H3(4Ig)蛋白(Recombinant Human B7-H3 (4Ig))是一种在免疫学和肿瘤免疫治疗研究中极具价值的工具。B7-H3(CD276)是一种共刺激分子,属于B7家族,广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。由于其在免疫调节和肿瘤免疫逃逸中的重要作用,B7-H3已成为免疫治疗的重要靶点之一。 B7-H3的功能与作用 B7-H3在免疫系统中发挥着复杂的调节作用。它通过与免疫细胞表面的受体相互作用,调节T细胞的活化、增殖和细胞毒性。在肿瘤微环境中,B7-H3的异常表达与肿瘤的侵袭性、免疫逃逸能力以及预后不良密切相关。研究表明,B7-H3在多种癌症中高表达,包括前列腺癌、结直肠癌、肺癌和卵巢癌等,使其成为潜在的肿瘤治疗靶点。 重组蛋白的应用 重组人类B7-H3(4Ig)蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将B7-H3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,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然B7-H3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

重组人 EREG 蛋白(hFc Tag)便是其中一种极具研究价值的分子。
Von Willebrand因子(VWF)是一种重要的血浆糖蛋白,在血液凝固和血小板聚集过程中发挥关键作用。VWF由内皮细胞和巨核细胞合成,主要参与止血过程中的血小板黏附和聚集。Rabbit anti - Von Willebrand Factor Polyclonal Antibody(兔抗Von Willebrand因子多克隆抗体)为研究VWF的功能和作用机制提供了强大的工具。 VWF在血液凝固过程中起着至关重要的作用。它能够结合血小板表面的糖蛋白Ib(GPIb),促进血小板在损伤部位的黏附。此外,VWF还能够结合凝血因子VIII,保护其免受降解,从而在凝血级联反应中发挥重要作用。VWF的异常表达或功能失调与多种出血性疾病密切相关,如Von Willebrand病,这是一种常见的遗传性出血性疾病。此外,VWF在动脉粥样硬化和血栓形成中也发挥重要作用。 Rabbit anti - Von Willebrand Factor Polyclonal Antibody能够特异性地识别VWF蛋白,通过多种实验技术帮助研究人员深入研究其功能。
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在正常生理条件下,E2F5通过抑制或激活基因表达,精细调控细胞周期的进程。
在人体复杂的生理机制中,M-CSF(巨噬细胞集落刺激因子)扮演着极为关键的角色。它是一种主要针对单核 - 巨噬细胞系造血细胞的细胞因子,人源的 M-CSF 对于维持正常的血液系统功能至关重要。 M-CSF 能够促进单核 - 巨噬细胞的增殖、分化和成熟。在骨髓中,造血干细胞分化为单核 - 巨噬细胞系的过程中,M-CSF 就像一位精准的指挥官,引导着细胞沿着正确的路径发展。它刺激这些细胞生长,使它们能够源源不断地补充到血液中,从而保证血液中单核细胞和巨噬细胞的数量维持在一个相对稳定的水平。单核细胞进入外周组织后会分化为巨噬细胞,这些细胞在免疫防御方面发挥着巨大作用,它们能够吞噬和消灭病原体、清除体内损伤和死亡的细胞,是人体免疫系统的第一道防线。 此外,M-CSF 对于炎症反应的调节也不可或缺。在炎症部位,它能够激活巨噬细胞,使其释放出一系列的细胞因子和炎症介质,从而增强免疫反应,帮助身体更快地清除感染源和修复受损组织。然而,M-CSF 的水平也需要严格调控,因为如果其过度激活巨噬细胞,可能会导致过度的炎症反应,引发一系列疾病,如自身免疫性疾病等。
在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。
重组人MCEMP1蛋白(Recombinant Human MCEMP1 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于细胞黏附、免疫反应以及疾病机制的研究中。MCEMP1在调节免疫细胞的活化和细胞间信号传导中发挥着关键作用。 背景与功能 MCEMP1(Membrane-associated C-type Lectin with an EGF-like and Multiple Plexins domains)是一种膜结合蛋白,属于C型凝集素家族。它主要表达在免疫细胞表面,如T细胞、B细胞和树突状细胞。MCEMP1通过与细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。 研究表明,MCEMP1在免疫反应中发挥重要作用。它通过与整合素等细胞表面受体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫反应的启动和维持。此外,MCEMP1还参与调节细胞信号传导,通过激活下游信号通路,影响细胞的增殖和分化。 重组蛋白的应用 重组人MCEMP1蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。
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