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海洋沉积物芽胞杆菌-阿舒多囊霉-小海绵羊肚菌

2025-10-29 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 LY75 蛋白。

43Gap 26 是一种模拟连接蛋白(Connexin)功能的多肽,设计用于调节细胞间的缝隙连接(gap junctions)。缝隙连接是细胞间直接通讯的重要通道,允许小分子信号物质(如离子和代谢物)在细胞间快速传递,从而协调细胞的生理功能。43Gap 26 通过模拟连接蛋白的关键结构域,能够调节缝隙连接的开放和关闭,从而影响细胞间的通讯。 连接蛋白与缝隙连接 连接蛋白是一类形成缝隙连接通道的膜蛋白。在哺乳动物中,连接蛋白家族有多种成员,其中Connexin 43(Cx43)是最广泛研究的一种。Cx43形成的缝隙连接在多种组织中发挥关键作用,包括心肌细胞的电传导、平滑肌细胞的收缩协调以及神经胶质细胞的代谢耦合。 缝隙连接的功能受到多种因素的调节,包括细胞内钙离子浓度、pH值以及特定的信号通路。43Gap 26 通过模拟Cx43的关键结构域,能够特异性地与缝隙连接通道相互作用,调节其开放状态。 43Gap 26 的作用机制 43Gap 26 的设计基于Cx43的细胞外环结构域,这一区域在缝隙连接的形成和功能中至关重要。

在造血过程中,GATA1的表达和活性对于红细胞和巨核细胞的分化至关重要。

人类白细胞抗原 E(HLA-E)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。与经典的 MHC I 类分子(如 HLA-A、HLA-B 和 HLA-C)相比,HLA-E 的表达范围较窄,主要在某些免疫细胞和组织中表达。它在免疫系统中扮演着重要的角色,尤其是在调节自然杀伤细胞(NK 细胞)和某些 T 细胞的活性方面。Recombinant Human HLA-E*01:03 Complex (His-Avi Tag) 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 HLA-E 的功能和相关免疫反应提供了有力的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-E01:03 和 β2-微球蛋白(B2M)组成。HLA-E01:03 是 HLA-E 的一种主要等位基因,其结构相对保守。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-E 结合后能够稳定其结构,使其能够有效地呈递抗原肽。HLA-E 主要呈递来自其他 MHC I 类分子的 leader peptide,这些肽段在免疫监视和调节中具有重要作用。

GH缺乏会导致生长迟缓,特别是在儿童中,这可能表现为矮小症。

重组小鼠 HPN 蛋白(Recombinant Mouse HPN Protein, His Tag)是一种重要的细胞外基质蛋白,属于丝氨酸蛋白酶抑制剂家族。HPN(Histidine-rich Glycoprotein,富含组氨酸的糖蛋白)在凝血、细胞黏附和免疫调节中发挥关键作用。 HPN 的生物学功能 HPN 是一种富含组氨酸的糖蛋白,主要在肝脏中合成并分泌到血液中。它通过与多种细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,参与多种生理过程。HPN 的主要功能包括: 凝血调节:HPN 可以与凝血因子(如凝血酶、纤溶酶原激活剂抑制剂-1)相互作用,调节凝血和纤溶过程。 细胞黏附与迁移:HPN 能够与细胞表面的整合素受体结合,促进细胞的黏附和迁移,特别是在炎症部位。 免疫调节:HPN 可以与免疫细胞表面的受体结合,调节免疫细胞的活化和功能,参与免疫反应。 HPN 与疾病的关系 HPN 的异常表达与多种疾病相关。在心血管疾病中,HPN 的水平变化可能影响凝血和纤溶平衡,导致血栓形成或出血倾向。在炎症性疾病中,HPN 的表达水平升高,可能加剧炎症反应。

通过对PAP的功能和调控机制的深入研究,不仅可以帮助我们更好地理解基因表达的分子基础。

Biotinylated Recombinant Human Tim-3(生物素标记的重组人Tim-3)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学、肿瘤免疫以及自身免疫疾病的研究中。Tim-3(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域分子-1)是一种共抑制分子,主要表达于活化的CD4+和CD8+ T细胞、调节性T细胞(Tregs)以及树突状细胞等免疫细胞表面,参与调节T细胞的免疫反应和免疫耐受。 Tim-3通过与其配体(如Galectin-9、HMGB1等)结合,抑制T细胞的增殖和功能,诱导T细胞耗竭,从而在维持免疫平衡和避免过度免疫反应中发挥重要作用。然而,Tim-3的异常表达也与多种疾病相关,例如在肿瘤微环境中,Tim-3高表达的T细胞往往表现出功能耗竭,导致肿瘤免疫逃逸;在自身免疫疾病中,Tim-3的表达异常可能影响免疫耐受的建立和维持。 生物素标记技术为Tim-3的研究提供了强大的工具。

对 Tuftsin 的研究不断深入。科学家们通过分子生物学和免疫学方法,进一步揭示了其作用机制。

在生命科学领域,Taq DNA Polymerase犹如一颗璀璨的明珠,闪耀着独特的光芒。它是一种耐热的DNA聚合酶,最初是从一种嗜热细菌——栖热水生菌(Thermus aquaticus)中分离出来的。这种细菌生活在高温的温泉环境中,而Taq酶也因此具备了在高温下稳定工作的能力,这使得它在分子生物学实验中扮演了不可或缺的角色。 Taq DNA Polymerase的主要功能是催化DNA的合成。在聚合酶链式反应(PCR)中,Taq酶的作用尤为关键。PCR是一种用于快速扩增特定DNA片段的技术,它通过反复的变性、退火和延伸三个步骤来实现DNA的指数级扩增。在变性阶段,DNA双链被高温分离成单链;退火阶段,引物与模板DNA结合;而在延伸阶段,Taq酶便大显身手。它能够以单链DNA为模板,从引物的3'端开始,按照碱基互补配对原则,将一个个脱氧核苷酸添加到新链上,从而合成与模板互补的DNA链。由于Taq酶在高温下仍能保持活性,这使得PCR反应可以在较高的温度下进行,大大提高了反应的特异性和效率。

经镍柱亲和层析与分子筛两步纯化,纯度≥97%,内毒素<0.1 EU/μg,保留天然糖基化与二硫键构象

重组人VSIG4蛋白(Recombinant Human VSIG4 Protein, His Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫调节和炎症反应研究中。VSIG4(V-Set and Immunoglobulin Domain Containing 4)是一种免疫调节蛋白,主要表达于巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞中,参与调节免疫反应和炎症过程。 VSIG4的功能 VSIG4在免疫调节中发挥重要作用。它通过与T细胞表面的CD226(DNAM-1)相互作用,抑制T细胞的活化和增殖,从而调节免疫反应的强度。此外,VSIG4还参与调节炎症反应,通过抑制炎症细胞的活化和细胞因子的分泌,减轻炎症反应。在某些炎症性疾病中,VSIG4的表达水平异常,可能导致免疫反应失调和炎症加剧。 重组蛋白的应用 重组人VSIG4蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组VSIG4蛋白进行以下研究: 免疫调节研究:通过与T细胞共培养,研究VSIG4对T细胞活化和增殖的抑制作用。

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