烬灰蓝链霉菌SHMCCD58520-丁香轮丝链霉菌SHMCCD58772-虫花棒束孢SHMCCD63720
AGR-2 在某些炎症性疾病和心血管疾病中也表现出异常表达,提示其可能参与了这些疾病的发病机制。
Recombinant Human IL-12(重组人白细胞介素-12)是一种重要的免疫调节细胞因子,由两个亚基(p35和p40)组成,形成异二聚体。IL-12在免疫系统中发挥关键作用,特别是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面,因其强大的免疫激活和抗感染功能而备受关注。 免疫激活与调节 IL-12主要由抗原呈递细胞(APCs)如巨噬细胞和树突状细胞分泌,能够激活T细胞和NK细胞,促进它们的增殖和细胞毒性。IL-12通过与IL-12受体结合,诱导T细胞分化为Th1细胞,增强细胞介导的免疫反应。此外,IL-12还能够促进干扰素-γ(IFN-γ)的产生,进一步增强免疫细胞的活性。 抗感染与抗肿瘤作用 IL-12在抗感染和抗肿瘤方面具有显著的潜力。它能够增强免疫系统对病原体的清除能力,特别是在抗病毒和抗细菌感染中。例如,在HIV感染中,IL-12能够增强CD8+ T细胞的活性,提高机体的抗病毒能力。此外,IL-12在抗肿瘤方面也显示出显著的潜力。它能够通过增强NK细胞和T细胞的活性,抑制肿瘤的生长和转移。 重组蛋白的应用 重组人IL-12蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
这些磷酸化的酪氨酸残基为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列的信号级联反应。
蛋白酶激活受体-1(Protease-Activated Receptor-1,PAR-1)是一种G蛋白偶联受体,广泛存在于血小板、内皮细胞和多种免疫细胞表面。PAR-1在血液凝固、炎症反应和血管稳态中发挥重要作用。PAR-1激动剂肽(PAR-1 Agonist Peptide)是一种合成的多肽,能够特异性激活PAR-1,从而模拟蛋白酶对PAR-1的激活作用,是研究PAR-1功能的重要工具。 PAR-1激动剂肽的作用机制 PAR-1激动剂肽通过模拟血栓素A2(TXA2)或凝血酶等蛋白酶的作用,激活PAR-1受体。当PAR-1激动剂肽与PAR-1结合时,受体的N端结构域发生构象变化,暴露出一个新的N端序列,这一序列能够与受体的跨膜结构域相互作用,从而激活受体。激活后的PAR-1能够通过G蛋白偶联信号通路,引发多种细胞内信号反应,如增加细胞内钙离子浓度、激活蛋白激酶C(PKC)和促进细胞因子的释放。 应用与研究 PAR-1激动剂肽在多个研究领域具有重要应用。在心血管研究中,它被用于研究血小板活化和凝血过程。
尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。
Recombinant Human Integrin alpha 1 beta 1 (ITGA1&ITGB1) Heterodimer Protein, His Tag 是一种重组表达的人整合素α1β1异源二聚体蛋白,融合了His标签,广泛应用于细胞黏附、迁移、信号转导及组织修复等研究领域。整合素α1β1(又称VLA-1或CD49a/CD29)是一种重要的细胞表面受体,主要识别并结合胶原、层粘连蛋白等细胞外基质成分,介导细胞与基质的相互作用,参与细胞迁移、增殖、分化及组织重塑等生理过程。 该重组蛋白由ITGA1和ITGB1两个亚基组成,通过基因工程技术在哺乳动物细胞中共表达,形成天然构象的异源二聚体,并融合了His标签,便于通过镍柱亲和层析进行高效纯化。His标签还可用于后续的ELISA、Western blot、免疫沉淀等实验,提高检测灵敏度和实验重复性。 Recombinant Human Integrin alpha 1 beta 1 Heterodimer Protein 可用于研究细胞黏附机制、肿瘤细胞迁移与侵袭、组织修复及纤维化过程。
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重组生物素化人CD20蛋白还可用于开发针对B细胞相关疾病的诊断工具。
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。与经典的 MHC I 类分子(如 HLA-A、HLA-B 和 HLA-C)相比,HLA-G 的表达范围较窄,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。HLA-G 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 Peptide Ready HLA-G & B2M 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 和预先加载的抗原肽组成。HLA-G 是一种非经典的 MHC I 类分子,其结构相对保守。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。预先加载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。
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Tuftsin 能够显著提高吞噬细胞对细菌和真菌的吞噬效率,从而增强机体的先天免疫防御能力。
重组人LIGHT(Recombinant Human LIGHT)是一种具有重要免疫调节功能的细胞因子,在免疫系统中扮演着关键角色。它主要由活化的T细胞和NK细胞分泌,能够与多种受体结合,如HVEM、Lymphotoxin β receptor等,从而在免疫细胞的激活、增殖以及细胞间信号传导中发挥重要作用。 在肿瘤免疫治疗领域,重组人LIGHT的研究逐渐成为热点。它可以通过与肿瘤细胞表面的受体结合,直接诱导肿瘤细胞凋亡,同时还能激活免疫细胞,增强免疫系统对肿瘤的识别和攻击能力。研究表明,重组人LIGHT能够促进树突状细胞的成熟,进而激活T细胞,形成强大的免疫反应,为肿瘤的治疗提供了新的思路。 此外,重组人LIGHT在自身免疫性疾病的研究中也展现出巨大潜力。通过调节其信号通路,可以精准控制免疫反应,有望开发出针对类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病的新型治疗策略。随着基因工程技术的不断进步,重组人LIGHT的生产更加高效和稳定,为临床应用提供了有力支持。它不仅为肿瘤治疗带来了新希望,也为自身免疫性疾病的治疗开辟了新方向,成为免疫治疗领域一颗冉冉升起的新星。
FOXO1 的异常磷酸化与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、糖尿病和神经退行性疾病等。
在细胞生理学和神经科学领域,钙离子通道的调控机制一直是研究的热点。钙离子作为细胞内重要的信号分子,参与了多种细胞功能的调节,包括肌肉收缩、神经信号传导、细胞分泌等。其中,CACNG7(钙通道γ7亚基)作为一种关键的钙通道调节蛋白,其功能的深入研究对于理解细胞钙信号的精细调控具有重要意义。Rabbit anti-CACNG7 Polyclonal Antibody 作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了有力的工具。 CACNG7 是钙通道γ亚基家族的一员,主要与电压门控钙通道(VGCC)的α1亚基结合,调节钙通道的活性和功能。这种调节作用对于维持细胞内钙离子浓度的稳态至关重要。在神经系统中,CACNG7 的表达和功能异常与多种神经退行性疾病和神经发育障碍有关,例如阿尔茨海默病和癫痫等。因此,深入研究 CACNG7 的作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有潜在的重要价值。 Rabbit anti-CACNG7 Polyclonal Antibody 是针对 CACNG7 蛋白的特异性多克隆抗体。
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