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2025-12-17 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

这种重组蛋白的开发,为研究 CTLA-4 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

MPIF-1(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子-1),也称为Ck beta 8-1或CCL23,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF-1广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。 MPIF-1的结构与功能 MPIF-1是一种小分子蛋白,由113个氨基酸组成,分子量约为12.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MPIF-1的主要受体是CCR1,该受体广泛表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 MPIF-1在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MPIF-1的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 MPIF-1不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

Epigen的表达和功能受到多种因素的调控,包括细胞内的信号通路和细胞外的微环境。

叠氮化物葡萄糖液态培养基(Azide Dextrose Broth)是一种经典的高选择性液体培养基,专用于水、食品及临床标本中肠球菌(Enterococcus)的推定检测,在公共卫生监测与食品安全评估中扮演着快速初筛的关键角色。 其核心选择性源于叠氮化钠的精准抑菌机制:该化合物可特异性阻断革兰氏阴性菌及多数革兰氏阳性菌的细胞色素氧化酶系统,而肠球菌凭借天然耐受性突破筛选压力。葡萄糖作为唯一可发酵碳源,为肠球菌提供增殖能量;溴甲酚紫pH指示剂(碱性紫→酸性黄)实时监测产酸动态,实现代谢活性的可视化。 实验操作极为简便:样品接种后,置35-37°C培养24-48小时,阳性表现为培养基浑浊度显著增加且颜色由紫变黄,确证肠球菌在高盐与叠氮压力下发酵产酸;阴性则保持澄清与紫色。该培养基是《生活饮用水卫生标准》中粪链球菌检验的推定方法,菌落形成单位(CFU)计算直接关联粪便污染指数。在食品工业中,用于评估巴氏杀菌效果与加工卫生状况。 需注意,叠氮化钠剧毒,操作时需严格防护;少数乳球菌及葡萄球菌可能呈现假阳性,需转接至七叶苷铁琼脂或进行胆汁七叶苷试验确证。

在骨骼系统中,SPP1是骨基质的重要组成部分,参与骨吸收和骨形成的调节。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,B7-H4(也称为 VTCN1)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了广泛关注。重组人 B7-H4 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 B7-H4 的生物学功能 B7-H4 是 B7 家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞表面。它通过与 T 细胞上的未知受体结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞的增殖和细胞因子分泌。B7-H4 在免疫反应中起着重要的调节作用,尤其是在维持免疫耐受和防止过度免疫反应方面。然而,在肿瘤微环境中,B7-H4 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,B7-H4 被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组人 B7-H4 蛋白(hFc 标签)的制备 重组人 B7-H4 蛋白(hFc 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,便于蛋白的纯化和检测。

其表达受到组织缺氧、炎症因子和肿瘤组织产生的致癌基因的诱导。

Rabbit anti-2-Hydroxyisobutyryl-Histone H4 Polyclonal Antibody(兔抗2-羟基异丁酰化组蛋白H4多克隆抗体)是表观遗传与代谢交叉研究的新型专用工具。2-羟基异丁酰化(Khib)为一种短链赖氨酸酰化修饰,由2-羟基异丁酰-CoA供体通过酶催化或非酶途径加载于组蛋白H4,主要富集于启动子及增强子区域,调控染色质开放与转录活性,其水平受高糖、酒精及脂肪酸代谢紊乱显著影响。 本抗体以化学合成Khib-H4 N端肽段(aa 1-23)免疫新西兰大白兔,经亲和纯化获得高亲和力多克隆IgG,可识别H4K5、K8、K12等位点Khib修饰,与乙酰、琥珀酰、丙二酰化交叉<4%,批次CV<5%,适用于WB、IF、IHC、ChIP、CUT&Tag等多平台。 性能验证显示:Dot blot可检测0.05 pmol合成肽;ChIP-seq在HepG2中显示抗体于糖酵解基因启动子富集,与H3K27ac峰型重叠;免疫荧光下,抗体呈核内斑点信号,与RNA Pol II Ser5P共定位,高糖刺激后信号增强。

胶珊瑚菌类真菌普遍富含多糖、氨基酸和微量元素,在抗氧化、免疫调节和抗肿瘤等方面表现出良好活性。

Recombinant Human HB-EGF(重组人肝素结合表皮生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。HB-EGF在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生理过程中发挥关键作用,因其能够与肝素结合而得名。 生物学功能 HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、组织再生和伤口愈合中发挥重要作用。此外,HB-EGF还参与调节血管生成和炎症反应,对维持组织稳态至关重要。 在组织修复中的作用 在组织损伤和修复过程中,HB-EGF能够促进受损细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤后,HB-EGF可以刺激成纤维细胞和角质形成细胞的增殖,促进胶原蛋白的合成,从而加速伤口的闭合和组织的再生。此外,HB-EGF在神经损伤后的修复中也显示出潜在的应用价值,能够促进神经细胞的存活和再生。 重组蛋白的应用 重组人HB-EGF蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。

深酒红短链游动菌是放线菌门中一株色彩深沉、形态灵动的“土壤隐士”。

重组小鼠 L1CAM 蛋白(His 标签)是一种在神经发育和细胞黏附中发挥重要作用的细胞黏附分子。L1CAM(L1 细胞黏附分子)属于免疫球蛋白超家族,广泛参与神经系统的形成、细胞迁移、轴突生长和突触形成等过程,是神经科学领域的关键研究对象之一。 L1CAM 主要表达在神经元和胶质细胞表面,通过其细胞外结构域的同源或异源相互作用,促进细胞间的黏附和信号传导。在神经发育过程中,L1CAM 对神经元的迁移、轴突引导和突触形成至关重要。它通过与细胞外基质和其他细胞黏附分子相互作用,为神经元的生长和分化提供结构支持和信号调节。此外,L1CAM 在神经可塑性中也发挥重要作用,影响学习和记忆过程。 重组小鼠 L1CAM 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了强大的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,同时也便于在体外实验中模拟其与细胞表面受体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 L1CAM 在细胞黏附和信号传导中的作用机制。例如,利用重组 L1CAM 蛋白可以研究其对神经元迁移和轴突生长的影响,以及通过调节细胞间黏附来影响神经网络的形成。

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