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伊斯比利亚甲基杆菌SHMCCD72661-土曲霉SHMCCD68860-无壳曲霉

2025-08-29 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

CGRP 作为一种重要的生物活性肽,在疼痛感知和血管调节中发挥着关键作用。

重组生物素标记小鼠IL-23A蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse IL-23A Protein, His-Avi Tag)是免疫学和炎症研究领域的重要工具。IL-23A是白细胞介素-23(IL-23)的α亚基,与IL-12家族的其他细胞因子密切相关,主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞和巨噬细胞)分泌,参与调节免疫反应和炎症过程。 IL-23A通过与IL-23R结合,激活下游信号通路,促进Th17细胞的分化和增殖,进而调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌。IL-23A在多种慢性炎症性疾病(如银屑病、炎症性肠病和类风湿性关节炎)中发挥关键作用,其异常表达与疾病的发生和发展密切相关。此外,IL-23A还参与调节肠道微生物群与宿主免疫系统的相互作用,维持肠道稳态。 重组生物素标记小鼠IL-23A蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。生物素标记是一种高灵敏度的检测方法,生物素与链霉亲和素(streptavidin)之间的结合具有极高的亲和力,这使得标记后的IL-23A蛋白能够被快速、特异地检测和分离。

在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测GUCY2C在细胞表面的表达水平和分布情况。

在免疫学研究中,白细胞介素-9(Interleukin-9,IL-9)是一种具有多种生物学功能的细胞因子,近年来受到越来越多的关注。IL-9 主要由 T 辅助细胞(Th9 细胞)分泌,参与调节免疫反应、促进细胞增殖和存活,并在过敏反应和自身免疫疾病中发挥重要作用。Rabbit anti-IL-9 Polyclonal Antibody 为研究 IL-9 的功能及其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。 IL-9 是一种多效性细胞因子,它通过与其受体 IL-9R 结合,激活多种信号通路,调节免疫细胞的功能。IL-9 可以促进 T 细胞和 B 细胞的增殖,增强肥大细胞和嗜酸性粒细胞的活化,从而在免疫反应中发挥关键作用。此外,IL-9 还参与调节黏膜免疫,维持黏膜屏障的完整性。在病理状态下,IL-9 的过度分泌与过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎)、自身免疫疾病(如炎症性肠病)以及某些肿瘤的发生发展密切相关。 Rabbit anti-IL-9 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 IL-9 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。

它能够诱导大鼠出现过度梳理行为,这种行为是通过激活A-10多巴胺能神经元和去甲肾上腺素系统实现的。

重组人胰岛素样生长因子2受体(Recombinant Human IGF2R Protein, His-Avi Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白,带有His-Avi双标签,便于纯化和检测。IGF2R在细胞代谢、生长调控以及信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生理和病理机制的重要工具。 IGF2R是一种跨膜受体,主要通过结合胰岛素样生长因子2(IGF-2)来调节细胞的生长、分化和存活。IGF-2是一种重要的生长因子,广泛参与胚胎发育、组织修复和成年组织的稳态维持。IGF2R与其配体结合后,能够激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt通路和MAPK通路,从而促进细胞的增殖和代谢。此外,IGF2R还参与调节细胞内溶酶体的功能,通过内吞作用降解IGF-2,进而调节细胞内的生长因子水平。 重组人IGF2R蛋白(His-Avi Tag)的制备保留了天然IGF2R的生物学特性,同时通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则可用于生物素标记,结合链霉亲和素(streptavidin)实现高灵敏度的检测和定位。

此外,DCIP-1还参与调节血管生成,在肿瘤发展和缺血再灌注损伤中也扮演着关键角色。

Recombinant Mouse IL-16(重组小鼠白细胞介素-16,简称IL-16)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫细胞的迁移、活化以及炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-16最初被称为淋巴细胞趋化因子(LAF),主要由CD4+ T细胞、单核细胞和树突状细胞分泌。它通过与细胞表面的CD4受体结合,发挥其生物学活性。IL-16能够吸引多种免疫细胞,特别是CD4+ T细胞、单核细胞和嗜酸性粒细胞,从而调节免疫反应。此外,IL-16还能够抑制HIV病毒的感染,通过与HIV病毒的共受体CD4竞争性结合,阻止病毒进入宿主细胞。 研究应用 重组小鼠IL-16蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和传染病学等领域的研究。在细胞实验中,IL-16被用于研究其对免疫细胞迁移和活化的影响。例如,在研究T细胞的迁移过程中,IL-16能够显著促进CD4+ T细胞的趋化作用。在炎症研究中,IL-16被用于探索其在慢性炎症和过敏性疾病中的作用机制。此外,IL-16在研究HIV病毒的感染机制和抗病毒治疗中也具有重要价值。

在感染性炎症中,IL-8(77aa)能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病

在细胞生物学和分子医学的研究中,Rabbit anti-p38 Polyclonal Antibody 是一种重要的研究工具,它为科学家们深入探索 p38 MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)的功能及其在细胞应激和炎症反应中的作用提供了有力支持。 p38 MAPK 是一种关键的蛋白激酶,属于丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)家族。它在细胞内多种信号转导通路中发挥重要作用,尤其是在细胞对外界应激(如炎症、氧化应激、紫外线照射等)的响应中。p38 MAPK 的激活能够调节细胞的多种生理功能,包括细胞凋亡、细胞周期调控、细胞迁移和炎症因子的产生。在炎症反应中,p38 MAPK 的激活对于促炎细胞因子(如 TNF-α 和 IL-1β)的合成和分泌至关重要。 Rabbit anti-p38 Polyclonal Antibody 是通过将 p38 MAPK 蛋白或其特定片段注射到兔子体内,刺激兔子的免疫系统产生针对 p38 MAPK 的多种抗体。这些抗体经过严格的纯化和鉴定,具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合 p38 MAPK 蛋白,而不会与其他相关激酶发生交叉反应。

它能够促进细胞的增殖和分化,特别是在成骨细胞和软骨细胞中。

LAH4是一种具有独特两亲性α-螺旋结构的抗菌肽,由26个氨基酸组成,其序列中含有较多的咪唑基。这种结构赋予了它强大的抗菌、核酸转染和细胞渗透活性。 抗菌特性 LAH4的抗菌机制主要依赖于其与细菌细胞膜的相互作用。其阳离子特性使其能够与细菌细胞膜表面带负电荷的磷脂头部结合,随后其两亲性的α-螺旋结构插入细胞膜的磷脂双分子层中,破坏细胞膜的完整性,形成跨膜通道,导致细胞内物质外泄,最终引起细菌死亡。这种抗菌机制使得LAH4对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌都有一定的抑制作用,甚至对一些耐药菌也表现出较好的抗菌效果。 核酸转染与细胞渗透 LAH4不仅在抗菌领域表现出色,还具有高效的核酸转染能力。它能够与核酸形成复合物,并通过与细胞膜相互作用,将核酸传递到细胞内部。这一特性使得LAH4在基因治疗领域具有潜在的应用价值。此外,LAH4还展现出细胞穿透能力,能够携带药物、基因或其他物质进入细胞内部,实现治疗效果。 研究与应用前景 近年来,关于LAH4的研究主要集中在提高其抗菌活性、稳定性和降低毒性等方面。例如,通过氨基酸替换、修饰等方法,设计合成了一系列LAH4的衍生物,以优化其性能。

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