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长枝被孢霉Mortierellaelongata-酿酒酵母SHMCCD57906-红灰链霉菌SHMCCD59265

2025-08-02 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

CSPG4的异常表达与多种肿瘤的发生、发展和侵袭密切相关。

重组小鼠APRIL(A Proliferation-Inducing Ligand)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。APRIL在免疫调节、淋巴细胞发育以及某些自身免疫性疾病中发挥着重要作用,是免疫学和病理学研究中的重要工具。 APRIL的生物学功能 APRIL是一种重要的免疫调节因子,主要由髓系细胞(如巨噬细胞和树突状细胞)以及某些肿瘤细胞分泌。它通过与受体BCMA和TACI结合,调节B细胞和浆细胞的存活、增殖和分化。APRIL在维持B细胞稳态和抗体生成中起关键作用,对于体液免疫反应至关重要。此外,APRIL还参与调节T细胞的活化和功能,影响免疫系统的整体平衡。 在病理状态下,APRIL的异常表达与多种自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎)和某些肿瘤的发生发展密切相关。例如,在某些B细胞淋巴瘤中,APRIL的高表达能够促进肿瘤细胞的存活和增殖,使其成为潜在的治疗靶点。

B2M(β2 - 微球蛋白)是 MHC I 类分子的轻链组成部分,能够稳定 MHC I 类分子的结构

重组人白细胞介素-17A和白细胞介素-17F复合物(Recombinant Human IL-17A&F Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子复合物,属于IL-17家族。IL-17A和IL-17F是该家族中的主要成员,它们在调节炎症反应、免疫细胞活化以及组织修复中发挥关键作用。重组技术生产的IL-17A&F复合物带有His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-17A和IL-17F主要由Th17细胞分泌,同时也由其他免疫细胞(如γδT细胞和自然杀伤细胞)产生。它们通过与靶细胞表面的IL-17受体结合,激活下游信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症因子(如IL-6、TNF-α)和趋化因子的分泌。这些因子在炎症部位招募和激活免疫细胞,促进炎症反应的持续和放大。IL-17A和IL-17F在维持黏膜屏障的完整性方面也发挥重要作用,尤其是在皮肤、肠道和肺部等黏膜组织中。 重组人IL-17A&F蛋白(His Tag)的制备保留了天然IL-17A和IL-17F的生物学活性,能够模拟体内IL-17信号传导过程。

TNFSF15,即肿瘤坏死因子超家族成员15,是一种在免疫调节中发挥关键作用的细胞因子。

重组人TNFSF15蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TNFSF15(Tumor Necrosis Factor Superfamily Member 15),也称为VEGI(Vascular Endothelial Growth Inhibitor),是TNF超家族的重要成员,广泛参与免疫调节、炎症反应和血管生成的调控。它在多种生物学过程中发挥关键作用,尤其是在免疫细胞的激活和组织修复过程中。 TNFSF15的功能与机制 TNFSF15通过其胞外区与受体(如TNFRSF25)结合,激活下游的信号通路。TNFSF15的信号转导依赖于其受体的胞内段结构域,能够激活NF-κB、MAPK和JNK等信号通路,进而调节细胞的存活、增殖和炎症反应。在免疫系统中,TNFSF15通过激活免疫细胞(如T细胞和树突状细胞),促进免疫反应。此外,TNFSF15在血管生成中也发挥重要作用,通过抑制血管内皮细胞的增殖和迁移,调节血管的形成。TNFSF15的功能异常与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、炎症性疾病和肿瘤。

聚蔗糖(Ficoll):增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔中。

重组食蟹猴IFN-γ蛋白(Recombinant Cynomolgus IFN-γ)是一种重要的细胞因子,属于II型干扰素家族。IFN-γ(干扰素γ)在免疫激活、抗病毒、抗肿瘤和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IFN-γ蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞产生。它通过与细胞表面的IFN-γ受体结合,激活下游信号通路,调节多种免疫细胞的功能。在生理条件下,IFN-γ有助于维持免疫平衡,增强免疫细胞的抗病毒和抗肿瘤活性。在病理条件下,IFN-γ的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IFN-γ蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组IFN-γ蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IFN-γ蛋白可用于体外实验,研究其在免疫细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

它通过激活AMPK信号通路,促进脂肪酸氧化和能量消耗,从而降低血糖水平。

重组人潜伏性TGF-β3蛋白(Recombinant Human Latent TGF-β3 Protein, His Tag)是一种重要的多功能细胞因子复合物,属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族成员。TGF-β3与TGF-β1、TGF-β2同属TGF-β亚型,广泛参与胚胎发育、组织修复、细胞分化及免疫调节等生理过程。潜伏性TGF-β3由成熟TGF-β3肽段与其潜伏相关肽(Latency-Associated Peptide, LAP)通过非共价键结合形成,是TGF-β3在体内的主要存在形式,能够维持其非活性状态,防止过早激活。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如CHO细胞或HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化,获得高纯度、高稳定性的蛋白产物。这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作,如ELISA、Western blot、免疫沉淀及蛋白相互作用研究等。 研究表明,TGF-β3在胚胎发育、组织修复及免疫稳态维持中具有独特作用,其异常表达与发育异常、纤维化疾病及肿瘤进展密切相关。

它在神经系统中发挥着至关重要的作用,尤其是在神经元的分化、突触形成以及神经网络的精细调控中。

在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Rat NAP - 2(重组大鼠神经生长相关蛋白 - 2)是一种具有重要生物学功能的分子。NAP - 2 属于 CXC 趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移和功能方面发挥着关键作用。 NAP - 2 主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞分泌。它能够吸引中性粒细胞、T 细胞和单核细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的炎症模型中,重组大鼠 NAP - 2 的局部应用可以显著增强中性粒细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,NAP - 2 还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度。在肿瘤免疫研究中,重组大鼠 NAP - 2 通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。 NAP - 2 的结构和功能与其他趋化因子有所不同。它含有一个独特的 CXC 结构域,能够与特定的受体结合,从而发挥其生物学功能。

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