小链孢菌属-河沙诺卡氏菌-黄曲霉SHMCCD66132
MASP2 的异常激活或功能缺失可能导致免疫缺陷或自身免疫性疾病。
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。
在基础研究中,重组 IL - 37b 蛋白可用于深入研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体机制。
重组人CD47蛋白(Recombinant Human CD47 Protein)是一种重要的细胞表面分子,在免疫调节和细胞间互作中发挥着关键作用。CD47,也被称为整合素相关蛋白(Integrin-Associated Protein, IAP),广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在细胞信号传导、免疫逃逸和细胞凋亡等方面具有重要的生理功能。 免疫调节与细胞保护 CD47在免疫系统中扮演着重要的角色。它通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,向巨噬细胞等免疫细胞传递“不要吞噬我”的信号,从而保护正常细胞免受免疫系统的攻击。这种机制对于维持组织稳态和防止自身免疫反应至关重要。然而,在肿瘤细胞中,CD47的高表达可以帮助肿瘤细胞逃避免疫监视,从而促进肿瘤的生长和转移。 重组人CD47蛋白的应用 重组人CD47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CD47蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
重组大鼠 SCF 是一种 25 - 30 kDa 的糖蛋白,具有高度的生物活性和稳定性。
TAFA-2(也称为FAM19A2)是一种趋化因子样家族成员,属于TAFA家族。这个家族由五个高度同源的基因组成,编码小的分泌蛋白。TAFA-2蛋白含有保守的半胱氨酸残基,与CC趋化因子家族成员MIP-1α有远缘关系。它主要在大脑的特定区域表达,被认为可能作为大脑特异性的趋化因子或神经因子,调节免疫和神经细胞。 研究表明,TAFA-2在小鼠中对神经元的存活和神经生物学功能至关重要。此外,TAFA-2还可能参与调节食物摄入和代谢活动。在小鼠实验中,向第三脑室注射TAFA-2可以显著增加食物摄入量和进食次数,同时提高呼吸交换率和能量消耗。 TAFA-2的表达不仅限于大脑,还在结肠、心脏、肺、脾、肾和胸腺等组织中检测到,但在中枢神经系统的表达水平远高于其他组织。尽管其具体功能仍在研究中,但TAFA-2作为神经营养因子的特性表明,它在神经保护策略和神经系统内基本过程的调节中具有潜在的相关性。 总之,TAFA-2作为一种神秘的生物信号分子,其在神经系统和代谢调节中的作用正逐渐被揭示,为未来的神经科学研究和临床应用提供了新的方向。
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随着研究的不断深入,其在小鼠模型中的应用将为相关疾病的治疗提供更多的可能性。
重组人STAT4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。STAT4(Signal Transducer and Activator of Transcription 4)是一种重要的转录因子,广泛参与免疫细胞的信号转导和基因表达调控,在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。 STAT4的功能与机制 STAT4是JAK-STAT信号通路的关键成员,主要在T细胞、巨噬细胞和树突状细胞中表达。它通过与细胞因子受体(如IL-12R和IL-23R)结合的JAK激酶相互作用,被磷酸化激活后进入细胞核,调控多种免疫相关基因的表达。STAT4在Th1细胞分化、巨噬细胞活化和炎症反应中起重要作用,其功能异常与自身免疫疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎)和慢性炎症密切相关。 重组人STAT4蛋白(His Tag)的特点 重组人STAT4蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。
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这使得研究人员能够更清晰地理解FZD7在细胞生理过程中的具体作用机制。
白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),重组小鼠IL-6(Mouse IL-6, His)的开发为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 His标签的优势 重组小鼠IL-6(His)通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),便于纯化和检测。这种重组蛋白具有以下优点: 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6(His)的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 高活性:重组IL-6(His)保留了天然IL-6的生物学活性,能够与IL-6受体高效结合,激活下游信号通路。
Notch信号通路在胚胎发育、干细胞维持和组织再生中起着至关重要的作用。
重组人蛋白是通过基因工程技术生产的蛋白质,已成为生物医学研究和治疗的重要工具。这些蛋白通过将目标基因插入到表达系统(如细菌、酵母或哺乳动物细胞)中进行大量生产。重组人蛋白的出现极大地推动了基础研究和临床应用的发展。 在基础研究中,重组人蛋白为科学家提供了研究细胞信号传导、免疫调节和疾病机制的有力工具。例如,重组人PD-1和PD-L1蛋白的开发,帮助科学家深入理解了免疫检查点的调节机制,为免疫治疗提供了理论基础。此外,重组人蛋白还广泛应用于药物筛选和生物标志物研究,为疾病的早期诊断和个性化治疗提供了可能。 在临床治疗中,重组人蛋白的应用更是广泛。重组人胰岛素的出现为糖尿病患者带来了福音,重组人促红细胞生成素(EPO)则显著改善了慢性肾病患者的贫血症状。在癌症治疗中,重组人蛋白如单克隆抗体通过靶向肿瘤细胞表面的特定抗原,实现了精准治疗,减少了对正常组织的损伤。 总之,重组人蛋白在生物医学领域具有不可替代的作用。随着基因工程技术的不断进步,重组人蛋白的生产更加高效和精准,为疾病的治疗和研究提供了更多可能性。未来,重组人蛋白有望在更多领域发挥重要作用,为人类健康事业贡献更多力量。
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