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冷杉粘褶菌-后藤假丝酵母SHMCCD53683-新月弯孢红曲霉SHMCCD61994

2025-08-15 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

通过与细胞共培养,可以观察DDT蛋白对细胞凋亡的影响,揭示其与Bcl-2家族蛋白的相互作用机制。

人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌的主要病因之一,其中 HPV 16 型是最常见的高危型别。HPV 16 E6 蛋白是病毒致癌的关键因素之一,其抗原肽 KLPQLCTEL 是细胞毒性 T 细胞(CTLs)识别的重要靶点。Recombinant Human HLA - A * 02 : 01 & B2M & HPV 16 E6 (KLPQLCTEL) Monomer Protein, His - Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 HPV 感染机制、免疫反应以及开发新型治疗方法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA - A * 02 : 01、B2M 和 HPV 16 E6 的抗原肽 KLPQLCTEL 组成。HLA - A * 02 : 01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将病毒抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA - A * 02 : 01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。

IL - 1β是一种关键的促炎细胞因子,在马类的免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用。

LR3-IGF-I(人源,培养基级)是一种经过修饰的胰岛素样生长因子 - I(IGF-I),其在生物医学研究和细胞培养中具有重要应用。LR3-IGF-I 是通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基(LR3)来增强其生物活性,使其在促进细胞增殖和分化方面更为高效。 结构与功能 IGF-I 是一种多肽类激素,广泛存在于哺乳动物体内,其主要功能是促进细胞的增殖、分化和存活。LR3-IGF-I 通过在 IGF-I 的 N 端添加一个精氨酸残基,显著增强了其与 IGF-I 受体的结合能力,从而提高了其生物活性。这种修饰使得 LR3-IGF-I 在细胞培养中能够更有效地刺激细胞生长和分化。 生长与发育 LR3-IGF-I 在细胞培养和组织工程中具有广泛的应用。由于其增强的生物活性,LR3-IGF-I 能够更有效地促进细胞的增殖和分化,特别是在需要高效生长因子支持的细胞类型中。例如,在干细胞培养中,LR3-IGF-I 可以显著提高干细胞的增殖率和分化效率,有助于维持细胞的活性和功能。 代谢调节 LR3-IGF-I 不仅在细胞增殖方面表现出色,还在代谢调节中发挥重要作用。

PSAP在某些肿瘤中的表达也受到关注,其异常激活可能与肿瘤细胞的增殖和侵袭能力相关。

在分子生物学实验中,DNA Marker 是用于确定 DNA 片段大小的重要工具,而 DL15000 无疑是其中的佼佼者。它以其卓越的性能和广泛的适用性,成为了实验室中不可或缺的助手。 DL15000 是一种预制的高分子量 DNA 标准,其范围从 500bp 到 15000bp,覆盖了较大的分子量区间。这种宽广的范围使得它能够满足多种实验需求,无论是分析较长的基因片段,还是研究较短的 PCR 产物,DL15000 都能提供可靠的参考。 其最大的优势在于条带清晰且分布均匀。在电泳过程中,DL15000 的各个片段能够清晰地分离开来,形成一条条明显的条带。这些条带不仅易于观察,还能通过简单的对比,帮助研究人员快速估算目标 DNA 片段的大小。这种高分辨率的特性,使得 DL15000 在复杂的 DNA 分析中表现出色,极大地提高了实验的准确性和效率。 此外,DL15000 的使用也非常方便。它通常以即用型的形式提供,无需复杂的配制过程。研究人员只需在电泳时将其加入凝胶的适当位置,即可在后续的紫外灯观察中看到清晰的条带分布。

在小鼠造血研究中,重组小鼠 IL - 11 被广泛用于模拟和研究造血过程。

重组人富亮氨酸α-2-糖蛋白1(Recombinant Human LRG1)蛋白,带有His标签,是一种在生物医学研究中具有重要应用价值的蛋白质。LRG1是富亮氨酸重复序列(LRR)家族的一员,分子量约为50 kDa,主要在肝脏中合成,并参与多种生理和病理过程。His标签的引入,使得该蛋白可以通过金属螯合亲和层析进行高效纯化和检测,便于后续的实验操作和应用。 在功能上,LRG1参与细胞黏附、迁移、信号传导以及免疫应答等过程。研究表明,LRG1在炎症反应、肿瘤发生以及神经退行性疾病中发挥重要作用。例如,在肿瘤微环境中,LRG1可通过调节TGF-β信号通路,促进肿瘤血管生成和肿瘤细胞的侵袭转移。此外,LRG1还被发现与某些自身免疫性疾病的活动度相关,可能作为疾病活动的生物标志物。 重组人LRG1蛋白的制备通常采用原核或真核表达系统,通过基因工程技术获得高纯度、高生物活性的蛋白产品。这种重组蛋白广泛应用于科学研究,如体外细胞实验、分子相互作用分析、药物筛选以及疾病模型的建立等。在药物开发领域,LRG1因其在疾病中的关键作用,已成为潜在的治疗靶点。

这种结构设计显著增强了其与免疫细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性免疫细胞。

在生物医学研究中,干扰素(Interferon,IFN)作为一类重要的免疫调节因子,其作用机制和临床应用一直是研究的热点。重组生物素化人干扰素α(Recombinant Biotinylated Human IFN-α)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究干扰素α在抗病毒和免疫调节中的作用提供了新的视角和方法。 干扰素α:关键的抗病毒因子 干扰素α(IFN-α)是一种具有广泛生物学活性的细胞因子,主要由病毒感染的细胞产生。它通过与细胞表面的干扰素α受体(IFNAR)结合,激活一系列信号通路,从而发挥抗病毒、免疫调节和抗增殖等多种生物学功能。在抗病毒方面,IFN-α能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。在免疫调节方面,IFN-α能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞的活性,促进T细胞的分化和增殖,调节免疫反应的平衡。因此,IFN-α在治疗病毒感染性疾病和某些癌症中具有重要的应用价值。 重组生物素化人干扰素α的优势 重组生物素化人干扰素α通过生物工程技术将生物素共价连接到人干扰素α蛋白上。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。

这有助于筛选出能够有效调节LAIR2活性的化合物,为开发新的免疫调节药物提供支持。

Hsp70-derived Octapeptide 是一种源自热休克蛋白70(Hsp70)的八肽片段,因其在细胞应激反应和免疫调节中的重要作用而备受关注。Hsp70是一种高度保守的分子伴侣蛋白,广泛存在于从细菌到人类的各种生物中,参与蛋白质的折叠、运输和降解等多种细胞过程。 Hsp70的功能 Hsp70是一种重要的分子伴侣蛋白,主要功能包括: 蛋白质折叠:Hsp70能够结合新生肽链,帮助其正确折叠,防止错误折叠和聚集。 蛋白质运输:Hsp70参与蛋白质的跨膜运输,例如在内质网和线粒体中。 蛋白质降解:Hsp70能够识别并结合错误折叠的蛋白质,协助其降解,维持细胞内的蛋白质稳态。 细胞应激反应:在细胞受到热应激、氧化应激等环境压力时,Hsp70的表达显著增加,帮助细胞抵抗损伤。 Hsp70-derived Octapeptide的关键作用 Hsp70-derived Octapeptide 是Hsp70蛋白的一个关键片段,通常包含其功能域中的核心序列。

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