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海南浅野氏菌-SHMCCD57043=ATCC28905=CBS8179-龟裂链霉素巴龙霉素亚种SHMCCD60750

2025-07-07 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

在某些肿瘤中,LRRC15 蛋白的高表达可能与肿瘤的侵袭和转移有关。

白细胞介素 - 11(IL - 11)是一种多功能细胞因子,在人体的免疫系统和造血过程中发挥着重要作用。它主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些免疫细胞产生,具有调节细胞增殖、分化和存活的功能。 IL - 11 的生物学功能 IL - 11 在造血过程中具有重要的调节作用。它能够刺激骨髓中多种造血细胞的增殖和分化,特别是对巨核细胞和血小板的生成有显著的促进作用。因此,IL - 11 在治疗血小板减少症等血液疾病中具有潜在的应用价值。此外,IL - 11 还可以调节免疫细胞的功能,如增强巨噬细胞的吞噬能力,促进 T 细胞和 B 细胞的存活和增殖,从而在免疫应答中发挥重要作用。 临床研究与应用 在临床研究中,重组人 IL - 11(Human IL - 11)的应用前景备受关注。通过基因工程技术生产的重组人 IL - 11,具有与天然 IL - 11 相似的生物活性,可用于治疗多种疾病。例如,在化疗引起的血小板减少症(CIT)患者中,重组人 IL - 11 可以显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减少出血风险。此外,IL - 11 还在骨质疏松症的治疗中显示出潜在的应用价值。

这种方法比传统的超声波片段化更具特异性,且温和,能显著提升实验分辨率。

SLAMF7(信号淋巴细胞激活分子家族成员7),也被称为CD352,是一种共刺激分子,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和树突状细胞表面。SLAMF7通过与其他免疫细胞表面的相应受体结合,调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌和细胞毒性功能。近年来,SLAMF7因其在免疫调节和肿瘤免疫中的潜在作用而受到广泛关注。Biotinylated Human SLAMF7(生物素标记的人SLAMF7蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SLAMF7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 SLAMF7的功能与作用机制 SLAMF7在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它通过与CD48(一种广泛表达于免疫细胞表面的分子)结合,传递激活信号,促进NK细胞的细胞毒性功能和细胞因子分泌,增强免疫系统对肿瘤细胞和感染细胞的清除能力。此外,SLAMF7还参与调节免疫细胞间的相互作用,维持免疫系统的稳态。在肿瘤微环境中,SLAMF7的表达水平与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,使其成为潜在的免疫治疗靶点。

BD-3能够促进树突状细胞的成熟和激活,从而增强其抗原呈递能力。

重组大鼠单核细胞趋化蛋白-3(Recombinant Rat MCP-3,也称CCL7)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在炎症反应、免疫细胞趋化和免疫调节中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠MCP-3是一种非糖基化的单链多肽,含有76个氨基酸,分子量约为8.9 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠MCP-3具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引单核细胞、巨噬细胞和T细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。MCP-3通过与细胞表面的CCR1、CCR2和CCR3受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,MCP-3还能够调节炎症反应,促进炎症因子的产生,加剧炎症症状。 应用与研究 重组大鼠MCP-3广泛应用于细胞趋化性实验、炎症反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究免疫细胞的趋化和活化机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。

未来的研究将进一步揭示其详细的生物机制,并探索其在药物开发、生物材料和诊断工具中的应用潜力。

Cre重组酶(Cyclization Recombination Enzyme)是一种位点特异性重组酶,最早于1981年从P1噬菌体中发现。它能够识别并结合特定的DNA序列——LoxP位点,进而引发DNA重组。LoxP位点是一个34bp的DNA序列,包含两个13bp的反向重复序列和一个8bp的间隔区。 工作原理 Cre重组酶通过与LoxP位点的反向重复序列结合形成二聚体,进而形成四聚体复合物。随后,Cre重组酶切割LoxP位点之间的DNA片段,并通过DNA连接酶重新连接切口。重组结果取决于LoxP位点的方向和位置。例如: 若两个LoxP位点方向相同,Cre重组酶可切除它们之间的DNA片段。 若方向相反,则可导致DNA片段翻转。 若LoxP位点位于不同DNA链上,Cre重组酶可介导DNA链交换或染色体易位。 应用 Cre/LoxP系统广泛应用于基因编辑领域,包括基因敲除、基因插入、基因翻转和染色体重排等。它特别适合构建条件性基因敲除小鼠模型,通过组织特异性启动子控制Cre重组酶的表达,从而实现对特定组织或细胞中目标基因的时空特异性敲除。

它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、ELISA和细胞增殖实验等。

Casein Kinase Substrates 3 是一类能够被酪蛋白激酶(Casein Kinase,CK)磷酸化的蛋白质或肽段。酪蛋白激酶是一类广泛存在于细胞中的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,参与多种细胞信号传导过程,包括细胞周期调控、基因表达、细胞凋亡和应激反应等。Casein Kinase Substrates 3作为其关键靶点,对于理解细胞内信号转导机制具有重要意义。 酪蛋白激酶的功能 酪蛋白激酶(CK)是一类多功能的蛋白激酶,主要通过磷酸化靶蛋白上的丝氨酸和苏氨酸残基来调节其功能。CK家族包括CK1和CK2两种主要类型,它们在细胞内发挥着不同的作用。CK1参与细胞周期的调控和Wnt信号通路的调节,而CK2则在细胞存活、增殖和应激反应中发挥关键作用。 Casein Kinase Substrates 3的关键作用 Casein Kinase Substrates 3是一类能够被CK磷酸化的蛋白质或肽段,它们在细胞内信号传导中发挥重要作用。这些底物蛋白通常包含特定的磷酸化位点,能够被CK识别并磷酸化,从而改变其活性状态或与其他蛋白的相互作用。

重组生物素化技术为ULBP-1蛋白的研究带来了新的突破。

在生物医学研究的浩瀚领域中,重组人白细胞介素 - 22(Recombinant Human IL - 22 Protein)正以其独特的生物学特性吸引着众多科研人员的目光,成为探索免疫调节与组织修复机制的重要工具。 白细胞介素 - 22(IL - 22)是一种细胞因子,主要由天然杀伤(NK)细胞和某些 T 细胞亚群产生。它在免疫系统中扮演着多重角色,既参与免疫应答的调节,又对组织修复和再生有着显著的促进作用。IL - 22 可以与特定的细胞表面受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而影响细胞的生长、分化和功能。在免疫防御方面,它有助于增强免疫细胞的活性,抵御病原体的入侵;而在组织修复过程中,IL - 22 能够刺激多种细胞类型,如上皮细胞和成纤维细胞,促进其增殖和修复受损组织,对于维持组织稳态和功能至关重要。 重组人 IL - 22 蛋白的制备,借助先进的基因工程技术,实现了该蛋白的高效表达和纯化。这使得研究人员能够在体外精确地研究 IL - 22 的生物学功能,为深入理解其在生理和病理过程中的作用提供了可能。

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