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里拉微球菌-深褐褶菌SHMCCD61718-产氨短杆菌BrevibacteriumammoniagenesAS1.601

2025-08-30 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

它在研究细胞黏附机制和免疫反应中具有重要的应用价值。

常表达可能与细胞增殖、侵袭和转移有关。此外,CEA还能够调节免疫反应,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。 在肿瘤诊断中的应用 CEA是临床上常用的肿瘤标志物之一,主要用于监测肿瘤的进展和治疗效果。通过检测血液中CEA的水平,医生可以评估肿瘤的负荷和复发风险。例如,在结直肠癌患者中,CEA水平的变化可以作为手术和化疗效果的指标。 在免疫治疗中的应用 近年来,CEA在肿瘤免疫治疗中的应用受到广泛关注。由于CEA在肿瘤细胞中的特异性表达,它被视为免疫治疗的理想靶点。例如,基于CEA的CAR-T细胞疗法正在开发中,通过将CEA特异性受体基因导入T细胞,增强T细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 此外,CEA疫苗也在研究中,旨在激活患者自身的免疫系统,产生针对CEA的特异性免疫反应,从而攻击肿瘤细胞。这种免疫治疗方法具有较高的特异性和较低的副作用,有望为肿瘤治疗提供新的策略。

在细胞的精细调控机制中,蛋白质的降解过程对于维持细胞内环境的稳定至关重要。

重组人LIGHT(Recombinant Human LIGHT)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族成员,其名称来源于"homologous to lymphotoxin, exhibits inducible expression, and competes with HSV glycoprotein D for binding to herpesvirus entry mediator (HVEM), a receptor expressed on T lymphocytes"。LIGHT在免疫调节、炎症反应以及肿瘤发生等过程中发挥着关键作用。 在功能上,LIGHT主要通过与其受体HVEM和LTβR结合,激活下游信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。研究表明,LIGHT在抗病毒感染、自身免疫性疾病以及器官移植排斥反应中均扮演重要角色。此外,LIGHT还参与调节肿瘤微环境,其表达水平与某些肿瘤的预后密切相关。 重组人LIGHT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、高活性的蛋白产品。

Vaspin的发现为理解脂肪组织在代谢调节中的作用提供了新的视角。

重组小鼠 Sonic Hedgehog(Recombinant Mouse Sonic Hedgehog,Shh)是一种重要的分泌性信号分子,属于 Hedgehog(Hh)信号通路家族。它在胚胎发育、细胞分化、组织再生和癌症发生中发挥着关键作用,是发育生物学和再生医学研究中的重要工具。 Sonic Hedgehog 的结构与功能 Sonic Hedgehog 是一种分泌性蛋白,其前体蛋白经过剪切后形成具有生物活性的 N 端片段。重组小鼠 Sonic Hedgehog 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 Patched(PTCH)受体结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。 在胚胎发育中的作用 Sonic Hedgehog 在胚胎发育过程中发挥着重要作用。它在多个组织和器官的形成中起到关键调控作用,包括神经系统、肢体、肺、胰腺和骨骼等。例如,在神经系统发育中,Sonic Hedgehog 能够调节神经管的形成和神经元的分化。在肢体发育中,它能够调控肢体的模式形成和细胞的增殖。

随着技术的不断进步,重组食蟹猴蛋白的种类和应用范围也在不断扩大。

重组人白细胞介素-17A(Recombinant Human IL-17A)是一种重要的细胞因子,属于IL-17细胞因子家族。IL-17A在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持黏膜屏障功能中发挥着关键作用。近年来,IL-17A在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中的作用引起了广泛关注,成为免疫学和临床医学研究的热点。 IL-17A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。它通过与靶细胞表面的IL-17受体(IL-17R)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-17A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-17A在多种炎症性疾病中表现出显著的病理作用。

3'-羟基攻击5'-磷酸末端,形成新的磷酸二酯键,从而完成DNA片段的连接。

重组人Netrin受体DCC(Recombinant Human Netrin receptor DCC, hFc Tag)是一种兼具轴突导向与肿瘤抑制功能的关键跨膜蛋白,广泛用于神经发育、转移机制及靶向治疗研究。DCC(Deleted in Colorectal Carcinoma)属于免疫球蛋白超家族,胞外区含4个Ig样和6个纤连蛋白Ⅲ型结构域,可高亲和力结合Netrin-1;胞内死亡结构域(DD)在配体缺失时诱导细胞凋亡,发挥“依赖性受体”抑癌作用。hFc标签融合于胞外C端,既可通过Protein A/G一步纯化获得>95 %纯度,又显著延长体内半衰期,便于ELISA、SPR或流式检测其与配体、抗体相互作用。 该重组蛋白采用HEK293真核表达系统,保留天然糖基化与构象,可用于:① 体外神经元生长锥转向实验,研究Netrin-1梯度对轴突导向的影响;② 构建DCC-凋亡模型,筛选阻断Netrin-1/DCC结合的中和抗体或肽类拮抗剂;③ 通过hFc介导的二聚化,模拟膜表面受体交联,评估下游p-Src、p-Akt信号强度。

它被广泛用于研究免疫细胞间的相互作用和信号传导机制。

在免疫学研究中,Recombinant Mouse CD21 Protein, His Tag(重组小鼠CD21蛋白,His标签)作为一种重要的研究工具,正受到越来越多的关注。CD21,也被称为补体受体2(CR2),是B细胞和某些树突状细胞表面的关键受体,在免疫应答和淋巴细胞激活过程中发挥着重要作用。 CD21的功能与作用机制 CD21主要通过识别和结合补体成分C3d发挥其生物学功能。在免疫反应中,C3d可以与抗原结合形成复合物,而CD21能够特异性识别这些C3d-抗原复合物。这种结合不仅增强了B细胞对抗原的摄取和呈递,还促进了B细胞的激活和增殖。此外,CD21还参与调节免疫细胞间的相互作用,增强免疫系统的整体效能。 在免疫系统中,CD21与CD19和CD81共同组成B细胞共受体复合物。这一复合物能够显著增强B细胞受体(BCR)对抗原的识别能力,降低抗原激活B细胞的阈值。因此,CD21在B细胞介导的体液免疫反应中扮演着不可或缺的角色,对于抗体的产生和免疫记忆的形成至关重要。

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