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鲁氏接合酵母SHMCCD55366-Aurantimonas manganoxydans-门多萨假单胞菌SHMCCD52091

2025-08-20 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

在脑缺血模型中,APC通过激活PAR-1,减少神经元凋亡,保护脑组织免受损伤。

重组人白细胞介素-23 p19(Recombinant Human IL-23 P19)是白细胞介素-23(IL-23)的关键亚基之一,属于白细胞介素家族。IL-23是一种重要的异二聚体细胞因子,由p19和p40两个亚基组成,主要通过调节免疫细胞的活化和功能,在炎症反应和免疫调节中发挥关键作用。 IL-23主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞和巨噬细胞)分泌,通过与其受体IL-23R结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),促进Th17细胞的分化和增殖。Th17细胞是一类重要的辅助性T细胞亚群,能够分泌IL-17等促炎细胞因子,增强炎症反应。因此,IL-23在调节免疫反应和维持黏膜免疫稳态中具有重要作用。 重组人IL-23 p19的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-23 p19蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。研究表明,IL-23 p19在多种炎症性疾病中表现出显著的病理作用。例如,在银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病中,IL-23信号通路的过度激活可能导致炎症细胞的浸润和组织损伤。 近年来,针对IL-23的抑制剂正在积极开发中。

ADAM8在细胞黏附、迁移、炎症反应和组织修复等生理过程中发挥着重要作用。

MPIF(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子)是趋化因子家族中的重要成员,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF有两种主要的亚型:MPIF-1(CCL23)和MPIF-2(CCL24)。这两种亚型在免疫反应中各有独特的功能。 MPIF-1(CCL23) MPIF-1,也称为CCL23或CKβ8,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞和巨噬细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR1结合,发挥其生物学功能。MPIF-1在调节免疫细胞迁移中起着重要作用,能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-1还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。 MPIF-2(CCL24) MPIF-2,也称为CCL24或Eotaxin-2,是一种小分子趋化因子,主要由单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学功能。MPIF-2在调节嗜酸性粒细胞的迁移和活化中起着重要作用,能够吸引嗜酸性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MPIF-2还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

TRAIL 受体 4 是其关键受体之一,重组生物素化技术则赋予了它更强大的应用能力。

Recombinant Rhesus IL - 8(重组恒河猴白细胞介素 - 8)是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。IL - 8 主要由巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和上皮细胞等产生,参与调节多种免疫细胞的迁移和功能。 生物学功能 IL - 8 是一种 CXC 趋化因子,主要通过与其受体 CXCR1 和 CXCR2 结合,调节中性粒细胞和单核细胞的趋化性和活化。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位聚集,增强其吞噬和杀菌能力。此外,IL - 8 还能够促进内皮细胞的增殖和迁移,参与新生血管的形成。 炎症与免疫调节 IL - 8 在炎症反应中起着重要作用。它能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症因子的释放,从而放大炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺疾病(COPD),IL - 8 的高水平表达与疾病的严重程度密切相关。此外,IL - 8 还参与调节免疫细胞的发育和功能,特别是在中性粒细胞和单核细胞的成熟过程中。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 8 是一种约 8 - 10 kDa 的单链多肽,包含 72 - 77 个氨基酸残基。

在使用前,需将 25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液稀释至所需浓度(如 6× 或 5×)。

Galectin 3(半乳糖凝集素3)是一种β-半乳糖苷结合凝集素,在细胞黏附、免疫调节、炎症反应和细胞凋亡等多种生物学过程中发挥重要作用。它广泛表达于免疫细胞、上皮细胞和巨噬细胞中,参与细胞间信号传导和细胞-基质相互作用。Recombinant Human Galectin 3 Protein, His Tag(重组人Galectin 3蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究Galectin 3的功能和机制提供了强大的支持。 Galectin 3具有独特的结构,包含一个N端的凝集素结构域和一个C端的非凝集素结构域。其N端的凝集素结构域能够特异性结合β-半乳糖苷,参与细胞表面糖基化修饰的识别和细胞间相互作用。Galectin 3在免疫系统中发挥重要作用,能够调节T细胞和B细胞的活化、促进巨噬细胞的吞噬作用,并在炎症反应中调节细胞因子的分泌。此外,Galectin 3还参与细胞凋亡的调控,通过与细胞表面受体结合,诱导细胞凋亡。 重组人Galectin 3蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。

它可能参与调节血管内皮细胞的生长和存活,其异常表达可能与动脉粥样硬化等疾病的发生有关。

在分子生物学和生物技术领域,末端脱氧核糖核酸转移酶(Terminal Deoxynucleotidyl Transferase,TdT)是一种极为重要的酶,以其独特的功能在DNA末端修饰和标记中发挥着关键作用。TdT能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA的3'末端,这一特性使其成为DNA研究中的“艺术家”。 末端脱氧核糖核酸转移酶的特性 末端脱氧核糖核酸转移酶(TdT)是一种依赖于DNA末端的酶,能够将脱氧核苷酸(dNTPs)添加到DNA链的3'末端。与大多数DNA聚合酶不同,TdT不需要模板来指导核苷酸的添加,这使得它能够在DNA末端添加任意序列的核苷酸。TdT的活性不依赖于Mg²⁺离子,而是需要Co²⁺或Mn²⁺离子来激活。 广泛的应用 TdT在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA末端标记中,TdT被用于添加放射性或荧光标记的核苷酸,从而生成用于杂交实验的标记探针。在DNA测序中,TdT可以用于添加特定的核苷酸序列,帮助确定DNA的末端结构。此外,TdT还被用于DNA片段的连接和修复,通过在DNA末端添加特定的核苷酸序列,促进DNA片段之间的连接。

若两个LoxP位点方向相同,Cre重组酶可切除它们之间的DNA片段。

重组人表皮生长因子(Recombinant Human Epigen)是表皮生长因子(EGF)超家族的最新成员,属于哺乳动物EGFR配体家族。Epigen由EPGN基因编码,其前体是一种广泛表达的跨膜糖蛋白,通过裂解释放出一个可溶性的EGF样结构域。尽管Epigen与EGFR的亲和力较低,但其诱导的次极大受体活化能够传递强烈的有丝分裂信号,促进细胞增殖。 一、生物学功能 Epigen是一种有丝分裂因子,能够显著促进上皮细胞的增殖。它通过与EGFR结合,激活下游信号通路(如Ras/Raf/MEK/ERK和PI3K/Akt通路),从而促进细胞周期的进程。此外,Epigen在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在上皮组织的形成和分化中。 二、在癌症中的作用 Epigen的表达在多种癌症类型中被上调,包括乳腺癌、肺癌和结直肠癌。这种上调与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。Epigen通过激活EGFR信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,Epigen还能够调节肿瘤微环境,促进血管生成和免疫逃逸。

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