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2025-11-21 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,ENA-78也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,B7-H4(也称为 VTCN1)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 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。 B7-H4 的生物学功能 B7-H4 是 B7 家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞表面。它通过与 T 细胞上的未知受体结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的增殖和细胞因子分泌。B7-H4 在免疫反应中起着重要的调节作用,尤其是在维持免疫耐受和防止过度免疫反应方面。然而,在肿瘤微环境中,B7-H4 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,B7-H4 被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)的制备 重组人 B7-H4 蛋白(His-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白带有 His 标签和 Avi 标签,His 标签便于蛋白的纯化和检测,而 Avi 标签则用于生物素的共价连接。

它能够水解磷脂,生成游离脂肪酸和溶血磷脂,这些产物在细胞信号传导和炎症反应中起着重要作用。

重组食蟹猴低密度脂蛋白受体(LDLR)蛋白(His 标签)在胆固醇代谢中扮演着不可或缺的角色。LDLR 是一种单次跨膜糖蛋白,主要负责识别和结合低密度脂蛋白(LDL),进而将其内化并降解,从而调节血液中的胆固醇水平。 在人体中,LDLR 的功能异常与高胆固醇血症密切相关,这种疾病会导致动脉粥样硬化,进而引发冠心病、心肌梗死等严重心血管疾病。因此,深入研究 LDLR 的功能及其调控机制对于预防和治疗心血管疾病具有重要意义。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地获得高纯度的 LDLR 蛋白,进而深入研究其与 LDL 的相互作用机制。 此外,重组食蟹猴 LDLR 蛋白(His 标签)在药物开发中也具有潜在的应用价值。例如,通过模拟 LDLR 与 LDL 的结合过程,研究人员可以筛选出能够调节 LDLR 活性的药物分子,从而为开发新型降胆固醇药物提供理论依据。

未来结合基因编辑或纳米递送技术,有望优化BAFF相关疗法的靶向性与安全性。

在胃肠生理学和病理学研究中,胃泌素(Gastrin)是一种重要的胃肠激素,它在调节胃酸分泌、胃肠道运动和细胞增殖中起着关键作用。Mouse Anti-Gastrin Monoclonal Antibody(小鼠抗胃泌素单克隆抗体)为研究胃泌素的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 胃泌素主要由胃窦和十二指肠的G细胞分泌,它通过血液循环作用于胃壁细胞,刺激胃酸的分泌。此外,胃泌素还参与调节胃肠道的运动和黏膜细胞的增殖。胃泌素的异常分泌与多种胃肠疾病密切相关,如胃溃疡、胃癌和卓-艾综合征(Zollinger-Ellison综合征)等。因此,研究胃泌素的表达和功能对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 Mouse Anti-Gastrin Monoclonal Antibody具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合胃泌素。在免疫组化实验中,该抗体可用于检测组织切片中胃泌素的表达和定位。通过观察胃泌素在胃窦、十二指肠等组织中的分布情况,研究人员可以评估胃泌素的分泌状态和细胞来源。例如,在胃癌研究中,胃泌素的异常表达可能与肿瘤的发生和发展有关。

DL2000 Plus在正常使用条件下,可在室温下稳定存放,不会出现条带降解或弥散现象

重组人三叶因子2(Recombinant Human TFF2)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF2在胃肠道黏膜的保护和修复中发挥关键作用,具有多种生物学功能。 生物学功能 胃肠道保护:TFF2主要在胃肠道黏膜的杯状细胞中表达,能够形成二硫键连接的同源二聚体,与胃肠道黏膜的黏液层结合,提供物理屏障,保护黏膜免受损伤。 促进修复:TFF2在黏膜损伤后能够促进上皮细胞的迁移和修复,加速伤口愈合。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和迁移。 调节免疫反应:TFF2在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中表达水平显著升高,参与调节炎症反应。它能够抑制炎症细胞的活化,减轻炎症反应。 肿瘤抑制:TFF2在胃癌中表达下调,但在乳腺癌和前列腺癌中表达上调,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。 临床应用 炎症性肠病:TFF2在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF2的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。 胃肠道保护:TFF2的保护作用使其在胃肠道疾病的治疗中具有潜在应用价值,能够促进黏膜修复,减轻损伤。

LRIG1还参与调节细胞分化、迁移和细胞周期等过程,是维持组织稳态的关键分子。

在发育生物学和分子生物学的研究中,MSX2(Msh homeobox 2)蛋白因其在骨骼发育和组织再生中的关键作用而备受关注。MSX2是一种同源异形框转录因子,参与调节胚胎发育过程中的多种生物学过程,特别是在骨骼形成和牙齿发育中。Rabbit anti-MSX2 Polyclonal Antibody的出现,为深入研究MSX2的功能提供了重要的工具。 MSX2的功能 MSX2在骨骼发育过程中发挥核心作用。它通过调节多种基因的表达,控制骨骼细胞的增殖、分化和矿化。例如,MSX2在成骨细胞的早期分化中起促进作用,但在晚期矿化过程中则起到抑制作用。此外,MSX2还参与调节牙齿的形成,影响牙本质和牙釉质的发育。MSX2的功能异常与多种骨骼发育疾病相关,如颅缝早闭症和牙发育不全。 Rabbit anti-MSX2 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-MSX2 Polyclonal Antibody通过特异性识别MSX2蛋白,为研究人员提供了一种精确检测和分析MSX2表达水平的方法。这种抗体可以用于多种实验技术,包括Western Blot、免疫沉淀和免疫组化等。

感染免疫研究中,通过流式细胞术定量分析抗PC抗体滴度,评估疫苗诱导的T细胞非依赖性体液免疫应答强度。

重组人成熟TGF-β3蛋白(Recombinant Human Mature TGF-β3 Protein)是一种在细胞生长、分化和组织修复中发挥关键作用的生物活性分子。TGF-β3属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族,是一种多功能的细胞因子,能够调节多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞等。成熟TGF-β3蛋白是由前体蛋白经过酶切加工后形成的活性形式,具有广泛的生物学效应。 在功能上,TGF-β3在胚胎发育、伤口愈合和免疫调节中起着重要作用。它能够促进细胞外基质的合成,抑制炎症反应,调节免疫细胞的活化和分化。此外,TGF-β3在组织修复和再生中具有潜在的应用价值,能够促进软骨和骨组织的修复,减少瘢痕形成。 重组人成熟TGF-β3蛋白的制备通常采用真核表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如细胞增殖和分化实验、信号通路研究、药物筛选以及组织工程研究等。在再生医学领域,TGF-β3被用于开发促进组织修复和再生的生物材料,为治疗软骨损伤、骨缺损等疾病提供了新的策略。

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