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芽殖球菌属-皮状假丝酵母-金色链霉菌SHMCCD59527

2025-11-15 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

在临床应用方面,重组 IL - 4 蛋白的研究为治疗多种免疫相关疾病提供了新的方向。

重组人CD94蛋白(Recombinant Human CD94, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞表面。CD94在免疫细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制的重要工具。 自然杀伤细胞的激活与免疫反应 CD94是一种C型凝集素受体,通常与NKG2A、NKG2C或NKG2E等亚基形成异二聚体,参与调节NK细胞的激活和免疫反应。CD94/NKG2A异二聚体通过识别非经典的MHC I类分子HLA-E,提供抑制信号,防止NK细胞对正常细胞的攻击。相反,CD94/NKG2C异二聚体则通过识别HLA-E提供激活信号,增强NK细胞的细胞毒性作用。这种机制对于维持免疫系统的正常功能和防止自身免疫反应至关重要。 重组人CD94蛋白的应用 重组人CD94蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD94蛋白,带有C末端His-Avi Tag,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。

在肿瘤微环境中,TGF-β1的异常激活可能导致肿瘤细胞的增殖和转移。

重组人白细胞介素 - 36受体拮抗剂(Recombinant Human IL - 36RA)是近年来在免疫学和炎症研究领域备受关注的分子,它在调节炎症反应和维持免疫平衡方面发挥着重要作用,为多种炎症性疾病的治疗提供了新的靶点和策略。 白细胞介素 - 36受体拮抗剂(IL - 36RA)是 IL - 36家族的重要成员,它通过与 IL - 36受体结合,抑制 IL - 36α、IL - 36β 和 IL - 36γ 等促炎细胞因子的信号传导,从而发挥抗炎作用。IL - 36RA 在多种炎症性疾病中表现出显著的调节功能,尤其是在皮肤炎症性疾病(如银屑病)和某些自身免疫性疾病中,其表达水平的变化与疾病的严重程度密切相关。通过调节 IL - 36RA 的活性,可以有效控制炎症反应,减轻组织损伤,促进疾病缓解。 重组人 IL - 36RA 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 36RA 蛋白可用于深入研究其在炎症反应中的具体作用机制,帮助科学家更好地理解 IL - 36家族在免疫系统中的功能。

兔免疫系统可识别更精细的抗原表位,产生针对小分子或高度保守蛋白的高效抗体。

VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF165能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF165还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF165的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,VEGF165的过表达可能导致肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持。

PF-4在血小板激活时释放,具有多种生物学功能,包括抗血管生成、抗炎症和调节免疫反应。

HPV16-E711-20 epitope 是人乳头瘤病毒(HPV)16型E7蛋白的第11至20位氨基酸序列,是一个关键的免疫表位。HPV16是导致宫颈癌的主要病毒类型之一,而E7蛋白是HPV16的致癌蛋白,能够抑制宿主细胞的肿瘤抑制基因,从而促进细胞的癌变。因此,针对HPV16-E711-20 epitope的研究和应用在宫颈癌的免疫治疗中具有重要意义。 HPV16-E7蛋白的作用机制 HPV16的E7蛋白是一种小分子蛋白,能够与宿主细胞的视网膜母细胞瘤蛋白(pRb)结合并抑制其功能。pRb是细胞周期调控的关键蛋白,能够阻止细胞从G1期进入S期,从而抑制细胞增殖。E7蛋白通过抑制pRb的功能,解除细胞周期的限制,导致细胞过度增殖,最终可能引发癌变。因此,E7蛋白是HPV16致癌机制的核心。 HPV16-E711-20 epitope的免疫学意义 HPV16-E711-20 epitope是E7蛋白中被免疫系统识别的关键片段。研究表明,该表位能够被宿主的细胞毒性T淋巴细胞(CTL)识别,从而激活免疫反应,清除感染的细胞。

通过检测患者体内 EPHA10 的表达水平和活性状态,可以评估疾病的进展和预后。

半固体储存培养基因其独特的琼脂浓度(0.2–0.5 %)兼具液体扩散与固体支撑优势,成为实验室短期保藏各类苛养菌、疫苗株及质粒宿主的首选介质。以脑心浸液半固体为例,配方在脑心浸液肉汤基础上补加0.3 %琼脂、0.1 %葡萄糖和0.05 %半胱氨酸,并添加0.02 %硫代甘油降低氧化还原电位,为链球菌、嗜血杆菌、弯曲菌等提供持续营养与微需氧环境。制备时,将干粉29 g溶于1 L蒸馏水,加热溶解后分装螺旋盖小瓶,每瓶3 mL,121 ℃灭菌15 min,直立冷却形成柱状半固体,4 ℃可存3个月。使用时,用接种针挑取5–10个单菌落自顶端中心穿刺至瓶底上方5 mm处,35 ℃培养6–8 h,见云雾状生长后,拧紧瓶盖并覆盖200 μL无菌液体石蜡,4 ℃避光保存。此法可维持肺炎链球菌荚膜毒力6个月、流感嗜血杆菌b型抗原4个月,无需频繁传代,减少突变与污染风险;若需复苏,仅挑取表面菌苔划线血平板即可,剩余培养基可继续封口保存,实现“一管多次用”。半固体储存培养基以经济、简便、稳定的特点,成为教学、质控及基层疾控的“菌种冰箱”。

其在基础研究和临床应用中的潜力正在不断被挖掘,有望为免疫相关疾病的治疗带来新的突破。

重组小鼠BTLA蛋白(Recombinant Mouse BTLA Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族。BTLA(B-和T-淋巴细胞衰减因子,也称CD272)主要表达于B细胞和T细胞表面,是抗原受体信号传导的负调节因子。它通过与HVEM(TNFRSF14)等受体结合,传递抑制信号,调节免疫反应并维持淋巴细胞稳态。 BTLA的功能与机制 BTLA通过其免疫球蛋白样结构域与HVEM结合,形成复合物,抑制T细胞的激活和增殖。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。此外,BTLA还与酪氨酸磷酸酶PTPN6/SHP-1和PTPN11/SHP-2相互作用,进一步调节免疫反应。 Recombinant Mouse BTLA Protein, His Tag的应用 重组小鼠BTLA蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签,便于纯化和检测。该蛋白的纯度大于95%,内毒素水平低于1 EU/µg。这种重组蛋白可用于研究BTLA与HVEM的相互作用机制,以及开发针对BTLA通路的免疫治疗药物。

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