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台湾根霉AS3.235-多形拟梗孢酵母-鼠伤寒沙门氏菌噬菌体

2025-07-16 07:20分类: 细胞应用 阅读:

 

重组人 IL - 25 蛋白作为一种新兴的免疫调节因子,为炎症和免疫相关疾病的治疗带来了新的希望。

LIX(Lipopolysaccharide-Induced CXC Chemokine),即脂多糖诱导的CXC趋化因子,是一种在炎症和免疫反应中发挥重要作用的细胞因子。它属于CXC趋化因子家族,主要由单核细胞、巨噬细胞和内皮细胞等产生,尤其是在受到脂多糖(LPS)等病原体相关分子模式(PAMPs)刺激时,LIX的表达显著增加。 一、LIX的结构与功能 LIX的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它通过与中性粒细胞表面的CXCR2受体结合,发挥其趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。此外,LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。 二、LIX在炎症反应中的作用 在炎症反应中,LIX的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。此外,LIX还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 三、LIX在疾病中的作用 LIX在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。

CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。

在分子生物学研究中,RNA的修饰和功能分析是理解基因表达调控的关键环节之一。Poly(A)聚合酶加尾试剂盒(Poly(A) Polymerase Tailing Kit)作为一种高效、便捷的实验工具,为科学家们提供了研究RNA功能和调控的有力支持。 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒的核心是Poly(A)聚合酶,这种酶能够特异性地在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴。Poly(A)尾巴在RNA的稳定性和翻译效率中起着重要作用,例如,它能够保护RNA免受核酸酶的降解,增强RNA与核糖体的结合能力,从而提高蛋白质的合成效率。 试剂盒的优势 Poly(A)聚合酶加尾试剂盒通过优化反应条件,确保了Poly(A)加尾的高效率和特异性。试剂盒中包含了所有必要的酶、缓冲液和底物,用户只需按照说明书进行简单的操作步骤,即可完成RNA的加尾反应。这种高效性和便捷性使得Poly(A)聚合酶加尾试剂盒在实验室中得到了广泛应用。

γ-1-MSH 还具有抗炎和免疫调节功能,能够减轻炎症反应,改善某些自身免疫性疾病。

神经调节蛋白-1β2(NRG-1β2,Neuregulin-1β2)是一种多功能的细胞因子,属于神经调节蛋白家族。它在人体的神经系统和心血管系统中发挥着重要作用,尤其在神经发育、心肌细胞功能和组织修复中具有关键作用。NRG-1β2通过与细胞表面的ErbB受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节细胞的生长、分化和存活。 NRG-1β2的功能 NRG-1β2在神经系统中主要通过激活ErbB受体,促进神经元的存活、分化和突触形成。它在神经发育过程中起着至关重要的作用,尤其是在神经元的轴突生长和突触可塑性方面。此外,NRG-1β2还具有神经保护作用,能够减轻神经元在缺血、缺氧和神经毒性损伤中的损伤程度。 在心血管系统中,NRG-1β2对心肌细胞的生长和存活具有显著的促进作用。它能够增强心肌细胞的收缩功能,促进心肌细胞的增殖和存活,从而在心脏发育和心肌损伤后的修复中发挥重要作用。研究表明,NRG-1β2在心肌梗死后的修复过程中能够显著减少心肌细胞的凋亡,促进心肌细胞的再生和功能恢复。 临床应用与研究 近年来,NRG-1β2在心血管疾病治疗中的应用逐渐受到关注。

MIP - 1α 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。

在细胞生理和疾病研究中,Recombinant Cynomolgus Transferrin R(重组食蟹猴转铁蛋白受体)是一种重要的研究工具。转铁蛋白受体(TfR)在铁代谢和细胞增殖中发挥着关键作用,是维持细胞正常功能不可或缺的蛋白。 结构与功能 转铁蛋白受体是一种跨膜糖蛋白,主要存在于细胞表面。它由两个相同的亚基组成,每个亚基包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。TfR 的主要功能是通过与转铁蛋白(Tf)结合,将铁离子从血液中转运到细胞内。这一过程对于细胞的生长和增殖至关重要,因为铁是许多生物化学反应的必需元素,包括 DNA 合成和线粒体功能。 铁代谢机制 TfR 在铁代谢中的作用机制如下: 铁的结合与转运:转铁蛋白(Tf)在血液中与铁离子结合,形成铁-转铁蛋白复合物。这种复合物与细胞表面的 TfR 结合。 内化与释放:TfR 与铁-转铁蛋白复合物结合后,通过受体介导的内吞作用进入细胞。在细胞内,铁离子被释放并用于细胞的代谢过程。 循环利用:释放铁离子后的转铁蛋白重新进入血液,继续参与铁的运输。

当 TNF-α 与 TNFR1 结合后,会触发一系列复杂的下游信号通路。

Recombinant Human Periostin 是由昆虫细胞表达、经肝素亲和与分子筛精纯获得的高活性基质蛋白,序列覆盖人源全长 836 aa(含天然信号肽),C 端无标签,非还原条件下呈 ~90 kDa 主带,纯度≥98%,内毒素<0.1 EU/µg。其 FAS1 与 EMI 结构域完整保留,可与整合素 αVβ3、αVβ5 及纤连蛋白高亲和力结合,SPR 测定 KD 分别为 2.4 nM 与 5.8 nM。体外划痕实验显示,50 ng/mL 即可在 24 h 内使 NIH-3T3 迁移率提升 2.7 倍;在人气道类器官中,Periostin 诱导 EMT 标志物 vimentin 上调 3 倍,证实其促纤维化活性。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天功能无衰减,兼容 ELISA、微球捕获及组织原位染色,是解析肿瘤微环境、哮喘气道重塑及心肌修复机制的理想工具。

在细胞实验中,该蛋白可用于研究VEGF R2在内皮细胞中的表达、激活以及下游信号通路的调控。

在生物医学研究中,Recombinant Human AGR-2 Protein, His Tag(重组人类前梯度蛋白2,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于蛋白质折叠机制和肿瘤生物学的研究中。AGR-2(Anterior Gradient 2)是一种内质网驻留蛋白,属于蛋白质二硫异构酶(PDI)家族,主要参与蛋白质的氧化折叠和作为分子伴侣以确保新合成蛋白的正确折叠。 结构与功能 AGR-2蛋白由175个氨基酸组成,相对分子量约为20,000。它包含一个信号肽、一个二聚体化基序、一个类似硫氧还蛋白的结构域(含有伪CXXC基序)、一个肽结合位点和一个内质网滞留信号。这些结构域赋予了AGR-2多种功能,包括催化二硫键的形成和异构化,以及作为分子伴侣抑制蛋白质聚集。重组人类AGR-2蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。 在疾病中的作用 AGR-2在多种疾病中具有重要作用,尤其是在肿瘤学中。AGR-2在多种腺癌中表达上调,包括乳腺癌、食管癌、胰腺癌、肺癌、卵巢癌和前列腺癌。

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