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2025-08-27 07:20分类: 细胞特点 阅读:

 

这一工具为深入理解WT-1相关的免疫反应机制以及开发精准免疫治疗方案提供了有力支持。

重组小鼠 IL-1R2 蛋白(Recombinant Mouse IL-1R2 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于白细胞介素-1 受体家族。IL-1R2 在调节炎症反应和免疫反应中发挥关键作用,是研究炎症机制和开发抗炎治疗的重要工具。 IL-1R2 的生物学功能 IL-1R2 是一种可溶性受体,主要通过与白细胞介素-1α(IL-1α)和白细胞介素-1β(IL-1β)结合,抑制它们的生物活性。IL-1α 和 IL-1β 是强效的促炎细胞因子,参与多种炎症反应和免疫反应。IL-1R2 通过竞争性结合这些细胞因子,阻止它们与其功能性受体 IL-1R1 结合,从而抑制下游的信号传导,减少炎症因子的产生和细胞的活化。IL-1R2 在维持免疫平衡、防止过度炎症反应中起着重要作用。 IL-1R2 与疾病的关系 IL-1R2 的异常表达与多种疾病相关。在某些炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和炎症性肠病,IL-1R2 的表达水平可能受到影响,导致炎症反应的加剧。此外,IL-1R2 在某些肿瘤中的表达异常也可能与肿瘤的免疫逃逸有关。

通过基因工程和蛋白质工程技术,科学家们已经开发出多种耐热核糖核酸酶H的变体,进一步优化了其性能。

在生物医学研究中,Recombinant Ferret TNF-α Protein, His Tag(重组雪貂肿瘤坏死因子-α蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于炎症和免疫反应的研究中。TNF-α 是一种关键的细胞因子,在调节免疫反应、促进细胞凋亡以及维持组织稳态中发挥着重要作用。 结构与功能 TNF-α 是一种由 157 个氨基酸组成的多肽,通常以同源三聚体的形式存在。重组雪貂 TNF-α 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。TNF-α 通过与两种受体——TNFR1 和 TNFR2 结合,激活多种细胞内信号通路,其主要功能包括: 炎症反应:TNF-α 能够诱导炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。 免疫调节:TNF-α 可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 细胞凋亡:TNF-α 通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于清除受损细胞和维持组织稳态具有重要意义。 在疾病中的作用 TNF-α 在多种疾病中扮演着重要角色。

此外,重组小鼠Siglec-4a蛋白在疾病模型中的应用也具有重要意义。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD36(重组小鼠CD36蛋白)正逐渐成为研究的热点。CD36是一种多功能的细胞表面受体,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞。它在脂质代谢、炎症反应以及免疫调节中发挥着重要作用。 CD36的功能与作用机制 CD36的主要功能之一是参与脂质代谢。它能够识别和结合多种脂质分子,如氧化型低密度脂蛋白(ox-LDL)和长链脂肪酸。在巨噬细胞中,CD36介导ox-LDL的摄取,促进泡沫细胞的形成,这是动脉粥样硬化发生的关键步骤。此外,CD36还参与脂肪酸的摄取和转运,影响细胞的能量代谢。 在免疫反应中,CD36通过识别病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),调节炎症反应。例如,CD36能够识别并结合细菌脂多糖(LPS),激活巨噬细胞,促进炎症因子的释放。此外,CD36还参与调节血小板的聚集和活化,影响血液凝固和伤口愈合过程。 重组蛋白的应用优势 Recombinant Mouse CD36蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。

这种重组蛋白的开发,为研究 CTLA-4 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 是一种常用于研究蛋白酶活性的荧光肽底物。它由荧光团Abz(邻氨基苯甲酰胺)、肽链FRK和猝灭基团Dnp(2,4-二硝基苯酚)组成。这种结构设计使其在蛋白酶活性检测中具有独特的优势。 在正常状态下,荧光团Abz与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭,因此无法检测到荧光信号。当蛋白酶作用于肽链FRK时,肽键被水解,荧光团Abz与猝灭基团Dnp之间的连接被切断。此时,荧光团Abz的荧光不再被猝灭,从而能够发出强烈的荧光信号。这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。 Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 的荧光信号具有较高的灵敏度和特异性。其荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。此外,由于荧光信号的检测是非破坏性的,可以在同一反应体系中进行多次测量,从而实现对蛋白酶活性的动态监测。 这种荧光肽底物在生物化学和分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在研究蛋白酶的催化机制、抑制剂筛选以及酶动力学分析等方面,Abz-FR-K (Dnp)-P-OH 都是一种非常有用的工具。

hFc标签位于BST2胞外区C端,保留其双跨膜结构域与糖基化位点(Asn65/92)。

Calcitonin(降钙素)是一种由 32 个氨基酸组成的多肽激素,主要由甲状腺滤泡旁细胞分泌。在医学应用中,从鲑鱼(salmon)中提取的降钙素因其高活性和稳定性而被广泛使用。Salmon calcitonin 在调节钙代谢和治疗骨质疏松症方面发挥着重要作用。 钙代谢调节功能 Salmon calcitonin 的主要生理功能是调节体内钙和磷的代谢。它通过作用于骨骼、肾脏和肠道,降低血钙和血磷水平。在骨骼中,降钙素抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而减少钙从骨骼释放到血液中。在肾脏,它减少钙和磷的重吸收,增加其排泄。在肠道,降钙素可能通过抑制甲状旁腺激素(PTH)的分泌,间接减少钙的吸收。 在骨质疏松症治疗中的应用 Salmon calcitonin 在治疗骨质疏松症方面具有显著的临床效果。骨质疏松症是一种以骨量减少和骨微结构破坏为特征的疾病,导致骨骼脆弱,容易骨折。Salmon calcitonin 通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而增加骨密度,降低骨折风险。此外,它还能缓解由骨质疏松引起的疼痛,改善患者的生活质量。

在非洲猪瘟病毒(ASFV)检测中,该产品凭借其高灵敏度和防污染特性,能够快速、准确地检测低浓度病毒

在生物医学研究中,Recombinant Mouse FGFR3α (IIIb) Protein, His Tag(重组小鼠FGFR3α (IIIb)蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。FGFR3(成纤维细胞生长因子受体3)是一种重要的酪氨酸激酶受体,主要在骨骼、软骨和某些上皮细胞中表达。它在骨骼发育、软骨形成以及细胞增殖和分化中发挥着关键作用。 FGFR3α的功能与作用机制 FGFR3α的主要功能是通过其酪氨酸激酶活性,调节细胞内的信号传导。当其配体(如FGF18、FGF9等)结合到受体的细胞外结构域时,FGFR3α发生二聚化并激活其内在的酪氨酸激酶活性。随后,受体上的酪氨酸残基被自身磷酸化,形成多个磷酸化位点,这些位点可以招募并激活下游信号分子,如MAPK、PI3K-Akt等信号通路。这些信号通路在细胞增殖、分化、迁移和存活中起着关键作用。 在骨骼发育过程中,FGFR3α的激活能够调节软骨细胞的增殖和分化,影响骨骼的生长和发育。例如,在长骨的生长板中,FGFR3α的信号传导对于软骨细胞的成熟和骨化至关重要。

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