海岸微小杆菌SHMCCD50062=KCTC19035-中国油脂酵母-Recombinant Mouse MIP-2
其功能异常与多种疾病相关,包括自身免疫病、炎症性疾病及某些癌症。
甲基汞凝胶电泳缓冲液(10×)是一种专为甲基氢氧化汞电泳设计的高浓度缓冲液,广泛应用于核酸电泳实验中。它主要由硼酸、硼酸钠和硫酸钠组成,能够为核酸电泳提供稳定的pH环境和良好的导电性。产品特性成分:由500 mM硼酸、50 mM硼酸钠和硫酸钠组成。工作液浓度:稀释10倍后得到的1×工作液含有50 mM硼酸、5 mM硼酸钠和微量硫酸钠,pH值约为8.1。高效分离:适用于甲基氢氧化汞电泳,能够提供清晰的条带。保存条件:室温保存,有效期为12个月。使用方法稀释:将10×甲基汞凝胶电泳缓冲液用蒸馏水或去离子水稀释10倍,制备1×工作液。制备凝胶:将琼脂糖溶解于1×缓冲液中,加热熔化,冷却至55℃后加入甲基氢氧化汞,使其终浓度为5 mM。电泳操作:将样品加入凝胶加样孔中,进行电泳。注意事项水质要求:使用的蒸馏水或去离子水应尽量少含金属离子,以避免影响电泳效果。个人防护:操作时需佩戴实验服和一次性手套,以确保安全。保存条件:室温保存,开封后建议尽快使用。
在NSG小鼠人源肿瘤模型中,复合体预激活的γδT细胞使PD-L1抑制剂应答率从30%提升至75%。
HSV-gB2 (498-505)是HSV-2糖蛋白B的一个关键片段,其序列通常为:RPKTKYKV。这一片段在HSV-2的感染过程中具有重要作用,特别是在病毒与宿主细胞的融合过程中。gB2 (498-505)能够与宿主细胞表面的受体结合,促进病毒的进入和感染。 免疫反应的关键区域 HSV-gB2 (498-505)在HSV-2的免疫反应中也起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主的免疫系统识别,激活特异性T细胞反应。具体来说,HSV-gB2 (498-505)能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应有助于清除病毒感染的细胞,减少病毒的传播。 疫苗研发中的应用 由于HSV-gB2 (498-505)的免疫原性,它被广泛应用于HSV疫苗的研发。基于HSV-gB2 (498-505)的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HSV-2感染的保护。这种疫苗策略不仅针对HSV-2的特定抗原,还能通过激活免疫系统提供更广泛的保护。
TrkA作为神经生长因子的主要受体,是神经系统发育和功能维持的关键调控者。
重组人CD1A(Recombinant Human CD1A, His Tag)是MHC I类样分子,分子量约37 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。作为脂质抗原呈递分子,CD1A主要表达于朗格汉斯细胞和胸腺皮质上皮细胞,通过结合分枝菌酸、磷脂等内源/外源脂质,激活CD1限制性T细胞(如iNKT细胞和MAIT细胞),在抗感染免疫、自身免疫病及肿瘤免疫监视中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD1A脂质结合沟槽的构象,重组蛋白可: 与分枝菌酸形成稳定复合物(Kd≈0.8 μM),激活iNKT细胞分泌IFN-γ(峰值提升4.3倍); 作为ELISA标准品,使血清抗CD1A自身抗体检测批间CV值<5%; 与抗CD1A单抗(克隆HI161)结合(Kd=2.1 nM),为流式检测提供标准化工具。 突破性应用 感染性疾病疫苗:His-CD1A-脂质复合物佐剂增强结核亚单位疫苗效力(肺菌落数减少1.8 log)。

这种重组蛋白保留了天然DPPIV的酶活性,可用于研究其在代谢、免疫和肿瘤中的作用机制。
α2β1整合素配体肽是一种能够特异性结合α2β1整合素的多肽,广泛应用于研究细胞黏附、迁移和信号传导等生物学过程。α2β1整合素是一种异二聚体受体,主要参与细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用,对细胞的形态、运动和生存具有重要影响。 一、α2β1整合素配体肽的结构与功能 α2β1整合素配体肽通常包含RGD(精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸)序列,这是整合素识别和结合的关键序列。这种多肽通过与α2β1整合素的相互作用,模拟细胞外基质中的天然配体,从而调节细胞的黏附和迁移。α2β1整合素主要识别胶原蛋白和层粘连蛋白等基质蛋白,因此,α2β1整合素配体肽在研究这些基质蛋白的生物学功能中具有重要应用。 二、α2β1整合素配体肽在细胞黏附中的作用 α2β1整合素配体肽能够有效促进细胞与基质的黏附。通过与α2β1整合素结合,这种多肽可以增强细胞对胶原蛋白和层粘连蛋白的黏附能力。这种作用在细胞的形态维持、组织修复和肿瘤转移中具有重要意义。例如,在伤口愈合过程中,α2β1整合素配体肽可以促进成纤维细胞的黏附和迁移,加速组织修复。
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它在细胞应激反应、组织修复、代谢调节以及免疫调节等方面发挥着重要作用。
Corticotropin-Releasing Factor(CRF,促肾上腺皮质激素释放因子)是一种由 41 个氨基酸组成的多肽激素,在人类和大鼠中都发挥着关键的生理调节作用。CRF 主要由下丘脑的神经细胞分泌,是调节应激反应和维持体内平衡的核心分子。 在应激反应中的核心角色 CRF 是下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的关键调节因子。在应激情况下,如身体受伤、情绪压力或环境变化,下丘脑会释放 CRF。CRF 通过血液循环到达垂体前叶,刺激促肾上腺皮质激素(ACTH)的分泌。ACTH 进一步作用于肾上腺皮质,促使肾上腺分泌皮质醇,从而帮助身体应对应激。这一过程在人类和大鼠中高度保守,表明其在进化中的重要性。 对生理功能的广泛影响 CRF 不仅调节应激反应,还对多种生理功能产生影响。它能够调节血压、血糖水平和免疫系统,帮助身体在应激状态下维持正常功能。此外,CRF 还参与调节睡眠、食欲和情绪,这使得它在研究应激相关疾病(如抑郁症和焦虑症)中具有重要价值。在大鼠模型中,CRF 的研究为理解这些疾病的机制提供了重要线索。
Phusion Master Mix (2×) (With Dye) 高保真性,快速扩展
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。
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