Methylobacteriumcurrus-香菇SHMCCD69572-蛹虫草(北冬虫夏草、北虫草)ACCC50560
它在基础研究和临床应用中的潜力巨大,有望为肿瘤治疗和诊断带来新的突破。
重组小鼠 Sonic Hedgehog(Recombinant Mouse Sonic Hedgehog,Shh)是一种重要的分泌性信号分子,属于 Hedgehog(Hh)信号通路家族。它在胚胎发育、细胞分化、组织再生和癌症发生中发挥着关键作用,是发育生物学和再生医学研究中的重要工具。 Sonic Hedgehog 的结构与功能 Sonic Hedgehog 是一种分泌性蛋白,其前体蛋白经过剪切后形成具有生物活性的 N 端片段。重组小鼠 Sonic Hedgehog 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 Patched(PTCH)受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。 在胚胎发育中的作用 Sonic Hedgehog 在胚胎发育过程中发挥着重要作用。它在多个组织和器官的形成中起到关键调控作用,包括神经系统、肢体、肺、胰腺和骨骼等。例如,在神经系统发育中,Sonic Hedgehog 能够调节神经管的形成和神经元的分化。在肢体发育中,它能够调控肢体的模式形成和细胞的增殖。
胰多肽作为胃肠胰内分泌家族的重要成员,在人体的消化、吸收以及胰腺功能的调节等方面发挥着关键作用。
流感病毒是一种高度变异的RNA病毒,其表面的血凝素(HA)蛋白是病毒入侵宿主细胞的关键结构。HA蛋白的第518至526位氨基酸序列(Influenza HA (518-526))是一个重要的免疫表位,能够被宿主的免疫系统识别,从而激发免疫反应。这一表位在流感病毒的感染和免疫防御中发挥着关键作用。 HA蛋白的结构与功能 血凝素(HA)是流感病毒表面的主要糖蛋白,负责病毒与宿主细胞的结合和融合过程。HA蛋白由HA1和HA2两个亚基组成,其中HA1亚基负责与宿主细胞表面的糖蛋白受体结合,而HA2亚基则在病毒与宿主细胞膜融合过程中发挥作用。HA蛋白的高度变异特性使得流感病毒能够逃避宿主的免疫监视,导致流感疫情的反复爆发。 HA (518-526)表位的免疫学意义 HA (518-526)表位是HA蛋白中被宿主免疫系统识别的关键片段之一。研究表明,这一表位能够被细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别,从而激活免疫反应,清除感染的细胞。CTL通过识别HA (518-526)表位,能够特异性地杀死被流感病毒感染的细胞,从而阻止病毒的进一步传播。
它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CCR8 Protein, mFc Tag(重组食蟹猴CCR8蛋白,小鼠IgG Fc标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CCR8(趋化因子受体8)是一种G蛋白偶联受体,主要表达于调节性T细胞(Tregs)和某些肿瘤细胞表面,对免疫反应的调节和肿瘤免疫逃逸起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CCR8蛋白带有小鼠IgG Fc标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效,同时也便于在实验中进行检测和应用。通过重组技术,可以大量获得高纯度、高活性的CCR8蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。 在免疫学研究中,CCR8在调节性T细胞(Tregs)的功能中发挥着关键作用。Tregs是免疫系统中重要的免疫调节细胞,通过表达CCR8,它们可以响应特定的趋化因子,迁移到炎症部位,抑制过度的免疫反应,维持免疫平衡。重组食蟹猴CCR8蛋白可用于研究其在Tregs中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。
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在临床研究中,PYY(3-36)的水平与多种代谢疾病密切相关。
KGF(角质细胞生长因子,Keratinocyte Growth Factor),也被称为FGF-7,是成纤维细胞生长因子(FGF)家族中的一员。KGF在人体多种细胞和组织中发挥着重要作用,尤其是在上皮细胞的生长、分化和修复过程中。 KGF的结构与功能 KGF是一种多肽类生长因子,主要由成纤维细胞分泌,其受体是FGFR2-IIIb。KGF通过与FGFR2-IIIb结合,激活下游信号通路,促进上皮细胞的增殖、分化和存活。这种作用在维持上皮组织的完整性方面至关重要。 KGF在组织修复中的作用 KGF在组织修复和再生方面具有显著的促进作用。在皮肤损伤、烧伤和溃疡等情况下,KGF能够刺激角质形成细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,KGF在黏膜组织的修复中也发挥重要作用,例如在口腔黏膜损伤和胃肠道溃疡的愈合过程中。 KGF在疾病治疗中的应用 KGF的这些特性使其在医学领域具有广泛的应用前景。例如,重组人KGF(rhKGF)已被用于治疗口腔黏膜炎、皮肤烧伤和慢性溃疡等疾病。在临床试验中,rhKGF显示出良好的疗效和安全性,能够显著缩短伤口愈合时间,减轻患者的痛苦。

其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。
MIP-3α(巨噬细胞炎症蛋白-3α,Macrophage Inflammatory Protein-3α),也称为CCL20,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。MIP-3α广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 MIP-3α的结构与功能 MIP-3α是一种小分子蛋白,由93个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-3α的主要受体是CCR6,该受体广泛表达在树突状细胞、T细胞和某些B细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 MIP-3α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引树突状细胞、T细胞和某些B细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-3α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。 在免疫调节中的作用 MIP-3α不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。
重组人Persephin蛋白通常在大肠杆菌中表达,纯度可达95%以上。
在免疫学和疫苗研究领域,Recombinant Canine CD40(重组犬类CD40)正成为探索免疫调节和疫苗开发机制的重要工具。 CD40(共刺激分子CD40)是一种重要的共刺激分子,主要表达在抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞表面。它通过与CD40配体(CD40L)结合,激活免疫细胞,促进T细胞的活化、增殖和分化,调节免疫反应。CD40在免疫系统中发挥关键作用,有助于维持免疫稳态和清除病原体。此外,CD40在肿瘤免疫治疗和疫苗开发中也具有重要的应用前景。 重组技术为CD40蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类CD40蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、免疫细胞激活和疫苗开发等。 利用重组犬类CD40蛋白,研究人员可以深入探究CD40在免疫调节中的作用机制。例如,通过与CD40L结合,可以在体外细胞培养中激活T细胞,研究T细胞的活化和增殖过程;通过基因敲除和过表达实验,可以研究CD40在免疫反应中的功能。 此外,重组犬类CD40蛋白还可用于疫苗开发和疾病模型研究。
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