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产黄青霉SHMCCD67440-脑脊液蛋白定性检测试剂盒(酚法)-酿酒酵母SHMCCD55383

2025-09-03 07:20分类: 藻类特点 阅读:

 

本产品采用 HEK293 真核分泌表达,序列覆盖人源胞外区 Gly63-Asp317。

重组人干扰素γ受体1(Recombinant Human IFN-γ R1)是一种重要的细胞表面受体,广泛应用于免疫学、抗病毒反应以及疾病机制的研究中。IFN-γ R1是干扰素γ(IFN-γ)信号传导通路的关键组成部分,参与调节免疫细胞的活化、抗病毒反应和炎症过程。 背景与功能 干扰素γ(IFN-γ)是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞分泌。IFN-γ通过与其受体结合,激活下游的JAK-STAT信号通路,调节细胞的免疫反应。IFN-γ受体由两个亚基组成:IFN-γ R1和IFN-γ R2,其中IFN-γ R1是配体结合的关键亚基。 IFN-γ R1在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、上皮细胞和内皮细胞。它通过与IFN-γ结合,启动抗病毒、抗增殖和免疫调节等多种生物学过程。例如,IFN-γ能够增强巨噬细胞的吞噬活性,促进细胞毒性T细胞的增殖,抑制病毒复制,并调节炎症因子的分泌。 重组蛋白的应用 重组人IFN-γ R1蛋白通过基因工程技术制备,具有与天然IFN-γ R1相似的生物学活性。

重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。

Ghrelin 是一种由 28 个氨基酸组成的胃肠道激素,最初从大鼠的胃组织中分离出来。它在调节食欲、能量平衡和代谢过程中发挥着重要作用,是研究肥胖症和代谢性疾病的重要靶点。 食欲调节作用 Ghrelin 主要由胃和小肠的内分泌细胞分泌,它通过作用于下丘脑的食欲调节中枢,刺激食欲和食物摄入。Ghrelin 的水平在进食前升高,进食后降低,这种变化模式使其成为调节饥饿感和饱腹感的重要信号分子。研究表明,Ghrelin 能够激活下丘脑中的生长激素分泌素受体(GHSR),从而促进食欲和食物摄入。 代谢调节作用 除了调节食欲,Ghrelin 还在能量代谢中发挥重要作用。它能够促进脂肪的分解和利用,增加能量消耗,从而调节体重。此外,Ghrelin 还能够调节胰岛素的分泌,影响血糖水平,进一步影响能量代谢。 医学研究与应用前景 Ghrelin 的研究不仅有助于理解食欲和代谢的调节机制,还为开发新型药物提供了重要线索。例如,基于 Ghrelin 的药物开发正在探索中,旨在通过调节 Ghrelin 受体的活性,开发出用于治疗肥胖症和代谢性疾病的新药物。

在骨质疏松症等疾病中,RANKL的过度表达可能导致破骨细胞活性增强,从而加速骨质流失。

在细胞生物学和神经科学领域,GPRC5D(G Protein-Coupled Receptor Family C Group 5 Member D)作为一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在细胞信号转导、细胞分化和组织发育中发挥着重要作用。GPRC5D 在多种细胞类型中表达,尤其是在神经系统和皮肤组织中,其功能异常与多种疾病密切相关。Rabbit anti-GPRC5D Polyclonal Antibody 为研究 GPRC5D 的功能及其在相关疾病中的作用提供了强大的工具。 GPRC5D 是 GPRC5 家族的重要成员,其受体结构包含七个跨膜结构域,能够与多种配体结合并激活下游信号通路。研究表明,GPRC5D 在神经系统中参与调节神经元的发育和突触形成。此外,GPRC5D 在皮肤组织中也发挥重要作用,参与调节角质形成细胞的分化和皮肤屏障的形成。GPRC5D 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括神经系统疾病、皮肤疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究 GPRC5D 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。

通过调节LILRA1的信号通路,可以增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和攻击能力,从而抑制肿瘤生长。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse Complement Factor I Protein, His Tag(重组小鼠补体因子I蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。补体因子I(CFI)是补体系统的重要调节蛋白,广泛存在于血清和体液中。它在调节补体系统的激活、维持免疫稳态以及防止自身损伤中发挥着关键作用。 CFI的功能与作用机制 补体因子I的主要功能是通过裂解补体成分C3b和C4b,抑制补体系统的过度激活。C3b和C4b是补体级联反应中的关键中间产物,它们的过度积累可能导致细胞损伤和炎症反应。CFI通过特异性地识别并裂解C3b和C4b,将其转化为无活性的形式,从而终止补体系统的进一步激活。这一过程对于维持免疫系统的稳态至关重要,防止补体系统的异常激活对自身组织造成损伤。 此外,CFI还参与调节免疫细胞的活化和功能。通过调节补体系统的活性,CFI间接影响免疫细胞的趋化性、吞噬作用和细胞因子分泌。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和补体相关疾病,CFI的表达水平或功能异常可能导致补体系统的失调,加剧疾病的发展。

IL - 20 是一种属于 IL - 10 家族的细胞因子,最初被发现参与皮肤和黏膜的免疫调节。

重组食蟹猴程序性死亡配体 2(PD-L2)蛋白是一种重要的免疫调节分子,属于 B7 家族。它在免疫系统的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和免疫治疗的重要工具。 PD-L2 主要表达在抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞上。它通过与 T 细胞表面的程序性死亡蛋白 1(PD-1)结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的过度激活,维持免疫系统的稳态。这种负向调节机制对于防止自身免疫性疾病和控制慢性感染中的免疫反应至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PD-L2 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 PD-L2 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及免疫细胞功能的调节等。 在疾病研究方面,PD-L2 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达 PD-L2 来逃避免疫监视,抑制 T 细胞的抗肿瘤活性。近年来,针对 PD-L2 的免疫检查点抑制剂已成为癌症免疫治疗的重要手段,显示出良好的临床疗效和安全性。

通过比较抑制剂处理前后的荧光信号变化,可以评估抑制剂的抑制效率。

重组犬类HE4蛋白(Recombinant Canine HE4 Protein, hFc Tag)是近年来在兽医肿瘤学研究中备受关注的一种重组蛋白。HE4(人 epididymis protein 4)是一种在人类医学中已广泛研究的肿瘤标志物,主要在卵巢癌、子宫内膜癌等多种妇科恶性肿瘤中高表达。随着对犬类肿瘤研究的深入,HE4在犬类中的表达和功能也逐渐受到关注。 在犬类中,HE4蛋白的研究仍处于起步阶段,但其在肿瘤诊断和治疗中的潜在价值已逐渐显现。研究表明,HE4在犬类某些肿瘤组织中表达上调,尤其是在生殖系统肿瘤和某些腺癌中。因此,HE4有望成为犬类肿瘤诊断和监测的生物标志物。重组犬类HE4蛋白的开发为这一领域的研究提供了重要的工具。 重组犬类HE4蛋白通过重组DNA技术生产,并添加了hFc Tag(人IgG Fc标签)。hFc Tag不仅增强了蛋白的稳定性和可溶性,还便于蛋白的纯化和检测。这种标记方式使得HE4蛋白在实验中能够被快速、特异地识别和分离,为后续的实验操作提供了便利。 在基础研究中,重组犬类HE4蛋白可用于研究其在犬类肿瘤发生和发展中的作用机制。

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