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大肠埃希氏菌SHMCCD52302-多粘类芽孢杆菌-布氏犁头霉

2025-09-08 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

在琼脂糖凝胶电泳中,GoldenView 与核酸结合后能产生强烈的荧光信号,其灵敏度与溴化乙锭相当

重组小鼠 GP1BB 蛋白(Recombinant Mouse GP1BB Protein, hFc Tag)是一种重要的血小板膜糖蛋白,属于血小板糖蛋白 Ib 型(GPIb)复合物的一部分。GPIb 复合物在血小板的黏附、激活和凝血过程中发挥关键作用,是维持正常止血功能的重要蛋白。 GP1BB 的生物学功能 GP1BB 是血小板膜糖蛋白 Ib-IX-V 复合物的 β 亚基,该复合物主要通过其 α 亚基(GPIbα)与血管性血友病因子(vWF)结合,介导血小板在受损血管处的黏附。这一过程是止血反应的初始步骤,对于防止出血至关重要。此外,GPIb 复合物还参与血小板的激活和聚集,通过与多种配体和受体相互作用,调节血小板的功能。 GP1BB 与疾病的关系 GP1BB 的异常表达或功能失调与多种出血性疾病相关。例如,血管性血友病(vWD)是一种常见的遗传性出血性疾病,其发病机制之一是 GPIb 复合物与 vWF 的结合异常。此外,GPIb 复合物的缺陷还可能导致血小板减少症和血小板功能障碍,影响正常的止血和凝血过程。

针对LILRA2的单克隆抗体或小分子抑制剂可能成为治疗炎症性疾病和某些肿瘤的新策略。

在生物技术的浩瀚星空中,蛋白AG-微球菌核酸酶(pAG-MNase)犹如一颗冉冉升起的新星,闪耀着独特的光芒。它是一种经过工程改造的酶,融合了蛋白A(Protein A)和微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)的卓越特性,为生命科学研究和生物医学应用开辟了新的道路。 微球菌核酸酶本身是一种能够降解核酸的酶,具有高效、特异性强的特点。而蛋白A则是一种能够与免疫球蛋白G(IgG)特异性结合的蛋白质,广泛应用于抗体纯化等领域。当二者结合形成蛋白AG-微球菌核酸酶时,便实现了功能上的完美互补。在基因编辑技术中,pAG-MNase可以精准地定位到目标核酸序列,像一把锋利的剪刀,将错误或有害的基因片段切断,为后续的基因修复或替换提供便利。它还能在基因表达调控研究中发挥重要作用,通过对染色质的核酸降解,揭示基因转录过程中的关键机制,帮助科学家深入理解基因表达的调控网络。 此外,蛋白AG-微球菌核酸酶在疾病诊断方面也展现出巨大潜力。它可以结合特定的抗体,通过检测核酸的降解产物,实现对病原体的快速、准确检测,为传染病的早期诊断和防控提供有力支持。

在猪的疾病研究中,IL-1β 的作用机制和调控途径为开发新型抗炎药物提供了重要线索。

HLA-G 是一种非经典的 MHC I 类分子,在免疫调节中发挥着独特的作用。它在胎盘滋养层细胞、某些免疫细胞以及某些肿瘤细胞中表达,参与调节免疫耐受和免疫逃逸。Recombinant Human HLA-G & B2M & Peptide (RIIPRHLQL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 HLA-G 的功能和相关免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组单体蛋白由 HLA-G、B2M 和抗原肽 RIIPRHLQL 组成。HLA-G 是一种非经典的 MHC I 类分子,其表达范围相对狭窄,主要在胎盘滋养层细胞、某些免疫细胞以及某些肿瘤细胞中表达。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-G 结合后,能够稳定其结构,使其能够有效地呈递抗原肽。抗原肽 RIIPRHLQL 是一种常见的非特异性肽,可用于研究 HLA-G 的免疫调节功能。 通过将这些成分结合形成的单体蛋白,能够特异性地识别并结合表达相应 TCR(T 细胞受体)的细胞毒性 T 细胞,从而实现对 HLA-G 相关免疫反应的检测和分析。

这种机制对于维持免疫系统的平衡至关重要,尤其是在防止过度免疫反应和自身免疫疾病方面。

在发育生物学和癌症研究中,Hedgehog 信号通路因其在胚胎发育、细胞分化和肿瘤发生中的关键作用而备受关注。GLI1(GLI Family Zinc Finger 1)作为 Hedgehog 信号通路的主要转录因子之一,参与调节下游基因的表达,从而影响细胞的增殖、存活和分化。Rabbit anti-GLI1 Polyclonal Antibody 为研究 GLI1 的功能及其在相关疾病中的作用提供了强大的工具。 GLI1 是一种锌指转录因子,主要通过结合到特定的 DNA 序列来调控基因的转录。在 Hedgehog 信号通路中,GLI1 的活性受到严格的调控。当 Hedgehog 配体(如 Sonic Hedgehog, Shh)与细胞表面的 Patched 受体结合时,GLI1 被激活并进入细胞核,启动下游基因的表达。这些基因的表达对于胚胎发育中的模式形成和器官发生至关重要。然而,GLI1 的异常激活也与多种癌症的发生发展密切相关,包括基底细胞癌、成神经管细胞瘤和某些类型的白血病。因此,深入研究 GLI1 的功能和调控机制,对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗策略具有重要意义。

其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

P53 是一种关键的肿瘤抑制基因,其突变形式(如 R175H)在多种癌症中频繁出现,导致细胞失去正常的生长调控机制。P53 R175H 突变是癌症中最常见的突变之一,与多种肿瘤的发生和发展密切相关。Recombinant Human P53 R175H (HLA-A*02:01) Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 P53 R175H 突变相关的免疫反应和开发新型免疫疗法提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 P53 R175H 的抗原肽组成。HLA-A02:01 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,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。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。P53 R175H 的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。

RcView 吖啶橙核酸染料凭借其高效、安全和特异性强的特点,成为核酸染色实验中的理想选择。

脂肪细胞激素(Adipocytokines)是一类由脂肪细胞分泌的生物活性分子,其中脂联素(Adiponectin)是研究最为广泛的成员之一。gAcrp30,即脂联素的高分子量形式,是脂联素的主要活性形式之一,具有重要的生物学功能。 gAcrp30的生物学功能 脂联素主要由脂肪细胞分泌,其在血液中的浓度与脂肪组织的量呈负相关。gAcrp30是脂联素的一种高分子量形式,具有更高的生物活性。它通过与细胞表面的受体结合,调节多种生理过程,包括葡萄糖代谢、脂肪酸氧化和炎症反应。 代谢调节:gAcrp30能够增强胰岛素敏感性,促进葡萄糖的摄取和利用,从而有助于维持血糖稳定。它还能够调节脂肪酸的氧化,减少脂肪堆积,改善脂质代谢。 抗炎作用:gAcrp30具有显著的抗炎特性,能够抑制炎症因子的产生,减轻慢性炎症反应,这对于预防心血管疾病等慢性疾病具有重要意义。 心血管保护:通过调节血脂和抗炎作用,gAcrp30有助于保护心血管系统,降低动脉粥样硬化和冠心病的风险。 gAcrp30与疾病 gAcrp30在多种代谢性疾病和慢性疾病中表现出异常的表达水平。

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