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2025-07-18 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

总之,CEF14和EBV Rta蛋白(28-37)之间的相互作用是病毒与宿主博弈的一个缩影。

重组大鼠干扰素诱导蛋白-10(Recombinant Rat IP-10,也称CXCL10)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节、炎症反应和抗病毒免疫中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠IP-10是一种非糖基化的单链多肽,含有98个氨基酸,分子量约为11.0 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IP-10具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引T细胞、单核细胞和树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。IP-10通过与细胞表面的CXCR3受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,IP-10还具有抗病毒作用,能够抑制多种病毒的复制,增强机体的抗病毒能力。 表达与作用机制 IP-10主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,其表达受到多种刺激的诱导,如干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)。

研究人员正在探索通过修饰和改性来降低其毒性和免疫原性,同时保留其生物活性。

在分子生物学和生物技术领域,大肠杆菌DNA聚合酶I大片段(Klenow Fragment)是一种极为重要的工具酶,以其多功能性和高效性在DNA修复、合成和克隆等实验中发挥着关键作用。 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段的特性 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段是通过蛋白酶处理DNA聚合酶I得到的酶片段,保留了聚合酶和3'→5'外切酶活性,但缺乏5'→3'外切酶活性。这种酶的聚合活性使其能够以单链DNA为模板,合成互补的DNA链,从而实现DNA的修复和合成。同时,其3'→5'外切酶活性能够去除DNA末端的核苷酸,帮助修复DNA损伤和制备平末端。 广泛的应用 大肠杆菌DNA聚合酶I大片段在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于平末端连接,通过填补DNA片段的凹端或去除末端的多余核苷酸,制备适合连接的平末端。在DNA测序中,Klenow片段能够合成标记的DNA片段,用于后续的序列分析。此外,它还被用于DNA探针的合成,通过在DNA末端添加标记核苷酸,制备用于杂交实验的探针。

二甲苯青和溴酚蓝的迁移速度不同,分别对应不同大小的 DNA 片段,可提供更准确的电泳进程指示。

Recombinant Human Notch 3 Protein, His Tag 是一款经 HEK293 细胞表达、C 端带 6×His 标签的高活性蛋白,全长覆盖人 Notch 3 胞外 EGF1-36 结构域,分子量约 110 kDa。高纯度(≥95%,SDS-PAGE & HPLC 双重验证)与低内毒素(<0.1 EU/μg)使其成为信号通路研究、抗体筛选及药物靶点验证的理想试剂。该蛋白经镍柱亲和纯化,批间差异小,His Tag 既方便一步纯化,又可直接用于 ELISA、SPR 及 BLI 等互作检测。在功能试验中,它能与配体 Jagged-1 和 DLL-4 高亲和力结合,有效诱导下游 Hes1 报告基因表达,EC₅₀ 为 3.2 nM,活性与天然蛋白一致。产品以冻干粉形式提供,复溶后 4 ℃ 可稳定 7 天,–80 ℃ 可冻存 12 个月,避免反复冻融即可保持活性。对于从事血管发育、肿瘤微环境或 Notch 靶向治疗研究的科学家而言,Recombinant Human Notch 3 Protein, His Tag 提供了可靠且可重复的实验起点。

然而,TGF-β3的高剂量使用可能导致不良反应,如纤维化和软骨侵蚀。

C-Peptide(连接肽)是胰岛素合成过程中的一个重要中间产物,不仅在人类中存在,也在犬类等其他哺乳动物中发挥着关键作用。在犬类中,C-Peptide 的研究有助于我们更好地理解其胰岛素合成机制以及相关代谢疾病的诊断和治疗。 胰岛素合成中的关键角色 在犬类的胰岛素合成过程中,胰岛素原首先被裂解为胰岛素和 C-Peptide。C-Peptide 的主要功能是帮助胰岛素原正确折叠并形成稳定的胰岛素分子。因此,C-Peptide 的水平通常与胰岛素的合成和分泌密切相关,可以作为评估胰岛β细胞功能的一个重要指标。 在犬类疾病中的应用 在犬类医学中,C-Peptide 的水平测定具有重要的临床意义。通过检测 C-Peptide 的水平,可以评估犬类胰岛β细胞的功能,帮助诊断糖尿病等代谢性疾病。例如,C-Peptide 水平的降低可能提示胰岛β细胞功能受损,而高水平的 C-Peptide 则可能与胰岛素抵抗有关。此外,C-Peptide 水平的测定还可以用于监测胰岛素治疗的效果,帮助兽医调整治疗方案。 潜在的生理功能 近年来的研究表明,C-Peptide 可能具有多种生理功能。

重组生物素化技术的应用,为TREM2蛋白的研究带来了新的突破。

重组大鼠G-CSF(Recombinant Rat G-CSF,粒细胞集落刺激因子)是一种多效性细胞因子,主要由单核细胞和巨噬细胞在内毒素、TNF-α等激活后产生。它在促进粒细胞系的增殖、分化和存活方面发挥关键作用,广泛应用于血液学和免疫学研究。 生物活性与功能 重组大鼠G-CSF具有显著的生物活性,能够刺激粒细胞系的增殖和分化。在体外实验中,其ED50值通常在1-10 ng/ml之间。此外,G-CSF还具有免疫调节功能,能够增强机体的免疫反应。 应用与研究 重组大鼠G-CSF广泛应用于细胞增殖实验、免疫反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究粒细胞系的发育机制、评估药物对免疫细胞的影响,以及探索与免疫相关的疾病模型。在临床应用方面,G-CSF已被批准用于治疗新生儿感染、急性心肌梗死等多种疾病。 总之,重组大鼠G-CSF作为一种重要的细胞因子,为研究免疫系统和开发新型治疗策略提供了宝贵的工具。

DCIP-1能够吸引中性粒细胞,促进其在炎症部位的聚集,从而增强机体对病原体的防御能力。

Recombinant Biotinylated Human ANGPTL2(生物素标记的重组人血管生成素样蛋白2,ANGPTL2)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究炎症反应、代谢调节以及相关疾病机制提供了重要的工具。ANGPTL2是一种分泌性蛋白,属于血管生成素样蛋白家族,广泛表达于多种细胞类型中,包括免疫细胞、内皮细胞和脂肪细胞。它在炎症、代谢紊乱和肿瘤微环境的形成中发挥重要作用。 在炎症反应中,ANGPTL2能够调节免疫细胞的活化和迁移。它通过与细胞表面受体结合,促进炎症因子的分泌,加剧炎症反应。此外,ANGPTL2在代谢调节中也扮演关键角色。它能够影响脂肪细胞的代谢功能,调节脂质代谢和能量平衡。在肥胖和2型糖尿病等代谢性疾病中,ANGPTL2的水平显著升高,与代谢紊乱和慢性炎症密切相关。因此,ANGPTL2被认为是代谢性疾病和炎症研究的重要靶点。 生物素标记技术为ANGPTL2的研究提供了强大的支持。

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