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2025-10-02 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

它还可以用于研究 IL - 20 在不同细胞类型中的作用差异,以及其在疾病发生发展中的具体机制。

在免疫学和过敏反应研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-5 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-5蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-5功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-5(白细胞介素-5)是一种重要的细胞因子,主要由Th2细胞分泌,在调节免疫反应和过敏反应中发挥关键作用。IL-5通过与IL-5受体结合,促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活,增强其在炎症部位的募集。在过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)和某些寄生虫感染中,IL-5的异常表达与嗜酸性粒细胞的过度活化密切相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-5蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠IL-5蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-5蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

它通过与 FGFR1 和 FGFR2 等受体的复杂相互作用,对心肌细胞增殖和心脏发育起到关键调节作用

在细胞生物学和内分泌学领域,胰岛素受体底物1(IRS1)是胰岛素信号传导通路中的关键适配器蛋白,参与调节多种细胞功能,包括代谢、生长和存活。IRS1通过与胰岛素受体相互作用,激活下游信号通路,如PI3K-Akt和MAPK通路。因此,深入研究IRS1的功能和调控机制对于理解胰岛素信号传导和相关疾病的发病机制具有重要意义。Rabbit anti-IRS1 Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 IRS1的生物学功能 IRS1是一种细胞内信号传导蛋白,主要通过与胰岛素受体相互作用来调节胰岛素信号传导。胰岛素与胰岛素受体结合后,激活受体的酪氨酸激酶活性,进而磷酸化IRS1上的多个酪氨酸残基。这些磷酸化的酪氨酸残基作为结合位点,招募并激活下游信号分子,如PI3K和SOS,从而启动PI3K-Akt和MAPK信号通路。IRS1在调节葡萄糖摄取、脂质代谢和细胞生长中发挥重要作用。此外,IRS1的异常表达和功能失调与多种疾病密切相关,如2型糖尿病和某些癌症。

防御素是一类具有抗菌活性的小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。

Recombinant Mouse DCIP-1(重组小鼠DCIP-1,也称CXCL3)是一种重要的CXC趋化因子,属于ELR+(Glu-Leu-Arg)CXC趋化因子亚家族。它在多种免疫细胞的趋化和炎症反应中发挥关键作用,是研究免疫调节和炎症机制的重要工具。 功能与作用 DCIP-1主要通过其受体CXCR2发挥作用,对中性粒细胞具有强烈的趋化活性。这种趋化活性使其在炎症部位的免疫细胞募集和激活中扮演重要角色。此外,DCIP-1还参与血管生成和肿瘤发展过程。在肿瘤微环境中,DCIP-1的高表达与多种癌症的发生和转移相关,如黑色素瘤、前列腺癌和肝细胞癌等。 研究应用 重组小鼠DCIP-1被广泛应用于研究炎症反应、肿瘤免疫以及细胞迁移机制。例如,通过体外细胞实验,研究人员可以利用DCIP-1研究其对中性粒细胞和内皮细胞的影响。此外,DCIP-1在动物模型中的应用有助于探索其在炎症和肿瘤发展中的具体作用。 生产与保存 重组小鼠DCIP-1通常通过大肠杆菌(E. coli)表达系统生产,纯度可达95%以上。

在肿瘤免疫治疗中,通过调节CD45的活性,可以增强T细胞的抗肿瘤活性,提高免疫治疗的效果。

CEF3是一种广泛应用于免疫学研究的表位肽池,主要用于检测和评估T细胞对特定抗原的免疫反应。它包含来自巨细胞病毒(CMV)、Epstein-Barr病毒(EBV)和流感病毒(Influenza)的多个表位肽,是免疫监测和疫苗研究中的重要工具。 CEF3的组成与功能 CEF3表位肽池由多种病毒抗原的表位肽组成,这些表位肽能够激活特异性T细胞,使其分泌细胞因子,从而可以用于检测T细胞的免疫反应。CEF3的主要功能包括: 免疫反应检测:CEF3可用于评估机体对特定病毒抗原的免疫反应,通过检测T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF3可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF3可用于检测病毒相关抗原的T细胞免疫反应,辅助诊断病毒感染。 应用场景 ELISPOT检测:CEF3常用于酶联免疫斑点(ELISPOT)检测,通过检测T细胞分泌的细胞因子斑点来评估免疫反应。 细胞内细胞因子染色:CEF3也可用于流式细胞术中的细胞内细胞因子染色,通过检测T细胞内细胞因子的表达来评估免疫反应。

CD45是一种酪氨酸磷酸酶,参与调节多种细胞内信号通路,特别是T细胞和B细胞的激活过程。

在人体免疫系统中,细胞间的相互作用和信号传导对于维持免疫平衡和发挥免疫防御功能至关重要。重组人CD40配体(Recombinant Human CD40 Ligand)作为一种关键的免疫调节分子,在免疫应答过程中扮演着不可或缺的角色。 CD40配体主要表达在T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些树突状细胞(DC)表面。它通过与CD40结合,激活多种免疫细胞,从而调节免疫反应。CD40是B细胞、巨噬细胞、树突状细胞等抗原呈递细胞(APC)表面的重要共刺激分子。当CD40配体与CD40结合时,能够激活B细胞,促进其增殖、分化和抗体的产生;同时,也能增强巨噬细胞的吞噬活性和树突状细胞的抗原呈递能力,从而增强免疫系统的整体防御功能。 重组人CD40配体的开发为免疫学研究和临床应用提供了新的工具和策略。在基础研究中,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。通过体外实验,科学家们可以利用重组人CD40配体激活免疫细胞,观察其对细胞增殖、分化和功能的影响,从而深入理解免疫反应的分子机制。 在临床应用方面,重组人CD40配体具有广阔的前景。

SERINC2 是一种多跨膜蛋白,主要定位于细胞的内质网和高尔基体。

在细胞生物学和疾病研究领域,MMP-9(基质金属蛋白酶-9)作为一种重要的蛋白酶,参与了细胞外基质的降解、细胞迁移、炎症反应以及肿瘤侵袭等多种生物学过程。重组生物素化人MMP-9蛋白(pro form,His-Avi Tag)的开发,为深入研究MMP-9的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 MMP-9是一种锌依赖的内切蛋白酶,主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌。它在细胞外基质的重塑中发挥关键作用,能够降解多种基质成分,包括胶原蛋白、弹性蛋白和糖胺聚糖。MMP-9的异常表达与多种疾病相关,包括关节炎、心血管疾病、炎症性疾病和肿瘤。重组生物素化人MMP-9蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在细胞外基质研究中,重组生物素化人MMP-9蛋白可用于探索MMP-9与其底物的结合机制,以及这种结合如何影响细胞外基质的降解和重塑。

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