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Enterobacterchengduensis-鲁氏接合酵母SHMCCD57768-沼泽考克氏菌

2025-12-12 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

通过检测Qdm特异性T细胞的活性和功能状态,研究人员可以深入了解Qa-1b在免疫系统中的调节作用。

Recombinant Mouse TRAIL R2(重组小鼠肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体受体2,带组氨酸标签)是一种在细胞凋亡和肿瘤治疗中发挥关键作用的受体蛋白。TRAIL R2,也称为DR5,属于肿瘤坏死因子受体超家族,主要通过与TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)结合,诱导细胞凋亡。 在细胞凋亡中的作用 TRAIL R2通过其死亡结构域(DD)介导的信号传导,激活细胞内的凋亡途径。当TRAIL与TRAIL R2结合后,受体的死亡结构域会招募FADD(Fas相关死亡域蛋白),进而激活Caspase-8,启动细胞凋亡的级联反应。这一过程在调节细胞稳态和清除异常细胞中起着重要作用。 在肿瘤治疗中的作用 TRAIL及其受体(包括TRAIL R1和TRAIL R2)在肿瘤治疗中具有重要应用前景。许多肿瘤细胞对TRAIL诱导的凋亡敏感,而正常细胞则相对耐受。因此,TRAIL及其受体被认为是潜在的抗肿瘤靶点。通过激活TRAIL R2,可以诱导肿瘤细胞的凋亡,从而抑制肿瘤的生长和进展。例如,针对TRAIL R2的激动剂抗体正在开发中,有望为肿瘤治疗提供新的策略。

在免疫组化实验中,稀释比例为1:25–1:100,可用于人胃癌等组织切片中IPO7蛋白的定位分析。

重组人白细胞介素-10受体α(Recombinant Human IL-10 R alpha Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于细胞因子受体家族。IL-10 Rα是白细胞介素-10(IL-10)的主要受体亚基,参与调节免疫反应、炎症抑制和免疫稳态的维持。重组技术生产的带有His-Avi双标签的IL-10 Rα蛋白,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-10是一种具有强大免疫抑制作用的细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞等分泌。IL-10通过与其受体IL-10 Rα结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),抑制促炎细胞因子的产生,减少免疫细胞的活化和增殖,从而发挥抗炎和免疫调节作用。IL-10 Rα在多种免疫细胞表面表达,是IL-10信号传导的关键组成部分。 重组人IL-10 Rα蛋白(His-Avi Tag)的制备保留了天然IL-10 Rα的生物学特性,同时通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。

通过免疫沉淀实验,可以分析CNPY2与其他蛋白质的相互作用,揭示其在细胞内的信号传导网络。

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。

免疫荧光显示,在H₂O₂诱导的氧化应激模型中,抗体可追踪GSTP1由胞质向核周的动态转位。

在微生物学的研究和应用中,了解微生物的代谢特性对于其鉴定和分类至关重要。乳酸杆菌糖发酵培养基基础作为一种特制的培养基,为乳酸杆菌的糖发酵能力检测提供了一个直观且有效的平台。 成分与配方 乳酸杆菌糖发酵培养基基础的主要成分包括蛋白胨、酵母浸膏、葡萄糖、磷酸氢二钾、氯化钠、琼脂和溴甲酚紫。葡萄糖作为主要的碳源,用于检测乳酸杆菌的糖发酵能力。蛋白胨和酵母浸膏为微生物提供了丰富的氮源和生长因子,支持其生长和代谢。磷酸氢二钾和氯化钠维持培养基的渗透压和酸碱平衡。琼脂提供了固体培养基的结构,使微生物能够在表面或内部生长。溴甲酚紫是一种pH指示剂,能够通过颜色变化反映培养基的酸碱度变化。 功能与优势 乳酸杆菌糖发酵培养基基础的主要功能是检测乳酸杆菌的糖发酵能力。乳酸杆菌在代谢过程中能够发酵糖类产生乳酸,使培养基的pH值下降。当pH值下降时,溴甲酚紫指示剂会从紫色变为黄色,从而直观地显示乳酸杆菌的糖发酵能力。 这种培养基在乳酸杆菌的鉴定和分类中具有重要的应用价值。通过检测糖发酵能力,可以快速区分不同种类的乳酸杆菌。例如,某些乳酸杆菌能够发酵葡萄糖产生乳酸,而其他乳酸杆菌可能不能发酵某些糖类。

该菌株可能通过调节免疫应答、改善糖脂代谢紊乱,在代谢综合征干预中展现潜力。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,小鼠,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。

10 mg/ml EB溶液凭借其高灵敏度和操作简便性,成为核酸电泳实验中的重要工具。

在细胞生物学和分子生物学领域,细胞周期的精确调控对于维持细胞的正常生长和分裂至关重要。Cyclin H是一种关键的细胞周期蛋白,与CDK7形成复合体,参与细胞周期的调控和转录的起始。Cyclin H的第315位苏氨酸(pT315)的磷酸化状态对于其功能和活性至关重要。因此,深入研究Cyclin H(pT315)的功能和调控机制对于理解细胞周期的调控和相关疾病的发病机制具有重要意义。Rabbit anti-Cyclin H(pT315) 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。 Cyclin H(pT315)的生物学功能 Cyclin H是一种细胞周期蛋白,主要与CDK7形成复合体,参与细胞周期的G1期到S期的转换。Cyclin H/CDK7复合体通过磷酸化其他细胞周期蛋白和转录因子,调节细胞周期的进程和基因表达。Cyclin H的第315位苏氨酸的磷酸化是其激活的关键步骤,这一位点的磷酸化可以显著增强Cyclin H/CDK7复合体的激酶活性。此外,Cyclin H/CDK7复合体还参与RNA聚合酶II的磷酸化,调节转录的起始和延伸。

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