卡氏红层孔菌-Recombinant Human IL-10 Protein, His tag-酿酒酵母SHMCCD54069
在免疫调节方面,CD43通过与其他免疫分子的相互作用,影响免疫细胞的功能。
重组食蟹猴FGL2蛋白(His-Avi and Flag Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,其在免疫系统中发挥着关键作用。FGL2(Fibrinogen-like protein 2)是一种分泌性蛋白,主要由免疫细胞和某些肿瘤细胞表达,通过与免疫细胞表面的受体结合,调节免疫反应。因此,重组食蟹猴FGL2蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FGL2在免疫系统中主要通过与CD39结合,抑制T细胞的活化和增殖,从而发挥免疫抑制作用。这种免疫抑制作用对于维持免疫平衡、防止过度免疫反应至关重要。然而,FGL2的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸等。例如,在某些肿瘤微环境中,FGL2的高表达可能帮助肿瘤细胞逃避免疫监视,促进肿瘤的生长和转移。 重组食蟹猴FGL2蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi and Flag Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi and Flag Tag的添加不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
它具有高度的生物活性和稳定性,使其成为研究细胞生长和组织修复机制的重要工具。
Neuromedin N(NMN)是一种由25个氨基酸组成的神经肽,属于神经介质家族。它最初从猪脊髓中分离出来,因其在神经系统中的广泛分布和多种生理功能而受到关注。NMN 在调节神经传递、心血管功能、胃肠动力和免疫反应等方面发挥着重要作用。 生物学功能 神经传递:NMN 在中枢神经系统中主要作为神经递质或神经调质发挥作用。它通过与神经激肽受体结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。NMN 在调节情绪、焦虑和记忆等行为方面具有重要作用。 心血管功能:NMN 能够调节心血管系统的功能。它通过激活血管平滑肌中的受体,引起血管收缩,从而调节血压。此外,NMN 还可以影响心脏的收缩力和节律。 胃肠动力:NMN 在胃肠系统中也具有重要功能。它能够调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动,从而帮助食物在消化道中的推进。NMN 的分泌受到多种因素的调节,包括胃肠道的机械扩张和神经调节。 免疫反应:NMN 参与免疫反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强免疫反应。NMN 在炎症反应中的作用使其成为研究免疫相关疾病的重要靶点。 研究与应用 NMN 的研究在多个领域取得了重要进展。
它能够促进肿瘤细胞的增殖和迁移,形成肿瘤相关血管,从而为肿瘤的生长和转移提供支持。
自噬是一种细胞内的降解过程,通过形成双层膜结构的自噬体,将受损的细胞器和多余的蛋白质包裹起来,并将其运输到溶酶体进行降解。这一过程对于维持细胞内环境的稳定和细胞的生存至关重要。微管相关蛋白 1 轻链 3B(LC3B)是自噬过程中的关键蛋白,Rabbit anti-LC3B Polyclonal Antibody 是一种特异性识别 LC3B 的多克隆抗体,为研究自噬机制及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 LC3B 是自噬过程中的标志性蛋白,它在自噬体的形成和成熟过程中发挥着关键作用。在自噬过程中,LC3B 从胞质型(LC3B-I)转化为膜结合型(LC3B-II),这一转化是自噬体形成的标志。LC3B-II 的水平通常被用作评估细胞自噬活性的重要指标。此外,LC3B 还参与自噬体与溶酶体的融合过程,确保自噬体内容物的降解。 Rabbit anti-LC3B Polyclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别 LC3B 蛋白。这种抗体适用于多种实验技术,包括免疫印迹(Western Blot)、免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)。

这一过程在维持组织稳态、清除损伤细胞以及防止肿瘤发生中起着关键作用。
Phe-Met-Arg-Phe(简称 FMRF)是一种由四个氨基酸组成的多肽,因其在调节神经活动和生理功能中的重要作用而备受关注。FMRF 最初是从软体动物的神经组织中分离出来的,其名称来源于其氨基酸序列:苯丙氨酸(Phe)、蛋氨酸(Met)、精氨酸(Arg)和苯丙氨酸(Phe)。这种多肽在无脊椎动物和脊椎动物的神经系统中广泛存在,发挥着多种重要的生理功能。 神经调节作用 FMRF 在神经系统中发挥多种调节作用。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,在无脊椎动物中,FMRF 被发现能够调节心脏的收缩频率和强度,通过作用于心脏神经节中的神经元,影响心脏的节律。此外,FMRF 还参与调节感觉神经元的活动,影响疼痛感知和触觉反应。 心血管调节作用 FMRF 在心血管系统中也具有重要的调节功能。它能够引起血管舒张,降低血压,这一作用在调节心血管功能中至关重要。通过激活血管平滑肌细胞上的受体,FMRF 促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。此外,FMRF 还能够调节心脏的收缩力,影响心输出量。 免疫调节作用 近年来,FMRF 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。

GUCY2C在某些癌症中的表达变化也引起了研究者的关注。
NY-BR-1 p904 (A2)是一种HLA-A2限制性的NY-BR-1表位肽,具有重要的免疫学意义。它能够被HLA-A2分子捕获并呈递到细胞表面,从而被特异性的T细胞克隆识别。这种机制使得NY-BR-1 p904 (A2)在乳腺癌等肿瘤的免疫治疗中展现出巨大潜力。 作用机制 NY-BR-1 p904 (A2)作为NY-BR-1抗原的特定表位肽,通过与HLA-A2分子结合,形成复合物呈递到细胞表面。特异性的T细胞克隆能够识别这种复合物,进而激活免疫反应,攻击表达NY-BR-1抗原的肿瘤细胞。这一过程对于乳腺癌等肿瘤的免疫治疗具有重要意义。 研究进展 近年来,基于NY-BR-1 p904 (A2)的免疫疗法研究取得了显著进展。特别是TCR-T细胞疗法,通过体外扩增能够识别该表位的T细胞,并将其重新注入患者体内,以精准打击肿瘤细胞。此外,研究者们还在努力优化NY-BR-1 p904 (A2)与HLA-A2分子的结合亲和力,以及增强T细胞对其的识别能力,以期进一步提升治疗效果。
EFEMP1 蛋白通过其独特的结构域与细胞表面受体结合,调节细胞外基质的组装和细胞行为。
人血清白蛋白(Human Serum Albumin,HSA)是人体血浆中含量最丰富的蛋白质之一,具有多种重要的生理功能,如维持血浆胶体渗透压、运输代谢产物和药物等。近年来,针对HSA的鼠单克隆抗体(HSA鼠单抗)在医学研究和治疗领域逐渐崭露头角,展现出巨大的应用潜力。 HSA鼠单抗是一种特异性识别HSA的单克隆抗体,其研发基于杂交瘤技术。这种抗体能够与HSA高度特异性结合,可用于检测和定量HSA水平,对于诊断和监测多种疾病具有重要意义。例如,在肝病患者中,HSA水平的变化可以反映肝脏功能的损伤程度;在肾病综合征患者中,HSA的丢失情况可作为评估病情的重要指标。HSA鼠单抗的高特异性和高灵敏度使其在临床诊断中具有独特优势。 除了在诊断领域的应用,HSA鼠单抗在药物研发和治疗方面也显示出巨大潜力。HSA在药物运输中起着关键作用,能够与多种药物结合并调节其分布和代谢。HSA鼠单抗可以通过与HSA结合,影响药物的药代动力学特性,从而优化药物治疗效果。此外,HSA鼠单抗还可用于研究HSA在细胞信号传导和免疫调节中的作用,为开发新型治疗策略提供理论基础。 然而,HSA鼠单抗的应用也面临一些挑战。
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