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BD-4, Rat-藤黄微球菌SHMCCD72402-棘刺青霉SHMCCD66837

2025-07-31 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

未来的研究将进一步揭示其具体作用机制,为相关疾病的治疗提供新的靶点和策略。

重组食蟹猴GUCY2C蛋白(Recombinant Cynomolgus GUCY2C Protein)是一种重要的研究工具,为探索GUCY2C的功能和应用提供了有力支持。GUCY2C(鸟苷酸环化酶C)是一种跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道内稳态、电解质平衡和抗肿瘤功能。 功能与机制 GUCY2C通过与内源性配体(如鸟苷素和尿鸟苷素)或大肠杆菌热稳定肠毒素结合,激活细胞内cGMP信号通路,调节细胞的生理功能。其在肠道中发挥关键作用,包括维持肠道屏障功能、调节水分和电解质平衡,以及抑制肿瘤发生。此外,GUCY2C在某些下丘脑神经元中也有表达,可能与食欲调节和能量平衡有关。 研究应用 重组食蟹猴GUCY2C蛋白可用于多种研究领域。首先,它可用于开发针对GUCY2C的抗体和药物,为治疗相关疾病提供基础支持。其次,GUCY2C在结直肠癌等肿瘤中的异常表达使其成为潜在的治疗靶点。例如,基于GUCY2C的CAR-T细胞疗法和双特异性抗体已在临床前研究中展现出良好的抗肿瘤效果。此外,GUCY2C还可作为生物标志物用于疾病诊断和预后评估。

在哺乳动物中,MCHR1广泛分布于中枢神经系统,尤其是下丘脑和杏仁核等区域。

在人体复杂的生理调控网络中,IGF-BP-3(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 3,人源)扮演着极为关键的角色。它是一种主要与胰岛素样生长因子(IGF)相互作用的蛋白质,对细胞的生长、发育、代谢以及凋亡等过程起着重要的调节作用。 IGF-BP-3 是 IGF 结合蛋白家族中最重要的成员之一。它能够与 IGF-1 和 IGF-2 高亲和力结合,从而调节这些生长因子的生物活性。IGF-1 和 IGF-2 在促进细胞增殖、分化和存活方面发挥着核心作用,而 IGF-BP-3 则通过精确调控 IGF 的可用性,确保这些过程在适当的时机和适当的程度上发生。例如,在儿童的生长发育过程中,IGF-BP-3 与 IGF-1 的协同作用对于骨骼和软组织的正常生长至关重要。它能够延长 IGF-1 在血液循环中的半衰期,增加其在靶组织中的有效浓度,从而促进生长发育。 在成年人体内,IGF-BP-3 也参与维持多种生理功能。它在细胞代谢调节中发挥重要作用,影响细胞对营养物质的摄取和利用。此外,IGF-BP-3 还具有调节细胞凋亡的功能。

为了更好地理解TSG在肿瘤发生中的作用,科学家们正在深入研究这些基因的调控机制和功能。

重组人白细胞介素 - 36α(Recombinant Human IL - 36α, 153aa)是细胞因子家族中一个重要的成员,其在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。近年来,随着对 IL - 36α 研究的不断深入,它在多种炎症性疾病中的作用逐渐被揭示,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和思路。 白细胞介素 - 36α(IL - 36α)是一种促炎细胞因子,主要由角质形成细胞、树突状细胞和巨噬细胞等产生。它通过与 IL - 36受体(IL - 36R)结合,激活下游信号通路,促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,从而在炎症反应中发挥重要作用。IL - 36α 在多种炎症性疾病中表现出显著的活性,尤其是在皮肤炎症性疾病(如银屑病)和某些自身免疫性疾病中,其表达水平的变化与疾病的严重程度密切相关。研究表明,IL - 36α 可能通过调节免疫细胞的活性和细胞因子网络,参与炎症反应的启动和维持。 重组人 IL - 36α, 153aa 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。

MSLN在肿瘤细胞中的高表达与其促进细胞黏附、迁移和免疫逃逸等功能密切相关。

重组小鼠 IL-22Rα1 蛋白(hFc 标签)是一种重要的细胞因子受体,广泛应用于免疫学和组织修复的研究。IL-22Rα1(白细胞介素 - 22 受体 α1)是白细胞介素 - 22(IL-22)的主要受体亚单位,其在调节免疫反应和促进组织修复中发挥着关键作用。 IL-22Rα1 的生物学功能 IL-22Rα1 是一种Ⅰ型跨膜蛋白,主要表达于上皮细胞、肝细胞和胰腺细胞等非免疫细胞中。它通过与 IL-22 结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。IL-22Rα1 在多种组织的稳态和修复过程中起着重要作用,尤其是在维持肠道、皮肤和黏膜屏障功能方面。 IL-22Rα1 在免疫调节中也发挥着关键作用。IL-22 由 Th17 细胞、γδ T 细胞和先天淋巴细胞(ILCs)分泌,能够促进上皮细胞的抗微生物肽表达,增强宿主对病原体的防御能力。然而,IL-22Rα1 的异常激活也可能导致过度的炎症反应,从而加剧某些疾病的发展。例如,在炎症性肠病(IBD)和银屑病等慢性炎症性疾病中,IL-22Rα1 的高表达与疾病的严重程度密切相关。

该重组蛋白通过基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,确保了其天然的构象和生物活性。

MIP-3α(巨噬细胞炎症蛋白-3α,Macrophage Inflammatory Protein-3α),也称为CCL20,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。MIP-3α广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 MIP-3α的结构与功能 MIP-3α是一种小分子蛋白,由93个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-3α的主要受体是CCR6,该受体广泛表达在树突状细胞、T细胞和某些B细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 MIP-3α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引树突状细胞、T细胞和某些B细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-3α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 MIP-3α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。

重组大鼠 MASP2 蛋白(His 标签)通过将 MASP2 的成熟肽序列与 His 标签融合而成。

重组小鼠OX40蛋白(Recombinant Mouse OX40 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。OX40(也称CD134)主要表达于激活的CD4⁺和CD8⁺ T细胞表面,通过与其配体OX40L(CD252)结合,调节T细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。 OX40的功能与机制 OX40的表达依赖于T细胞的完全激活,通常在T细胞受抗原刺激后24到72小时内表达。OX40与OX40L结合后,能够招募TNF受体相关因子(如TRAF2、TRAF3和TRAF5),激活下游信号通路,包括NF-κB、MAPK和PI3K/Akt通路。这些信号通路共同促进T细胞的增殖、存活和细胞因子产生,从而增强免疫反应。此外,OX40在调节性T细胞(Tregs)上的表达也受到关注,其激活可削弱Tregs的抑制功能,从而增强效应T细胞的反应。 Recombinant Mouse OX40的应用 重组小鼠OX40蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签或hFc标签,便于纯化和检测。

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