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枯草芽孢杆菌SHMCCD72511-p53(17-26)-三棱孢小囊菌

2025-08-04 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

重组人EVA-1蛋白不仅在基础研究中具有重要价值,也为未来的临床应用提供了新的方向。

重组大鼠干扰素诱导蛋白-10(Recombinant Rat IP-10,也称CXCL10)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节、炎症反应和抗病毒免疫中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠IP-10是一种非糖基化的单链多肽,含有98个氨基酸,分子量约为11.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IP-10具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引T细胞、单核细胞和树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。IP-10通过与细胞表面的CXCR3受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,IP-10还具有抗病毒作用,能够抑制多种病毒的复制,增强机体的抗病毒能力。 表达与作用机制 IP-10主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,其表达受到多种刺激的诱导,如干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)。

Vaspin最初是在研究肥胖相关炎症时被发现的,其在脂肪组织中的表达水平与肥胖程度密切相关。

MUC5AC是一种高分子量的黏液素(mucin),属于分泌性黏液素家族。它在人体的黏液屏障中发挥着关键作用,尤其是在呼吸道、胃肠道和生殖道等部位。MUC5AC通过其独特的结构和功能,保护黏膜表面免受病原体、颗粒物和有害物质的侵害。 结构特点 MUC5AC是一种高度糖基化的蛋白质,其分子结构包含一个中央的蛋白核心和多个糖链侧链。糖链侧链主要由O-糖基化的寡糖组成,这些糖链赋予MUC5AC高度的水溶性和黏性。MUC5AC的糖基化程度非常高,糖链占其总质量的约80%,这使得它能够在黏膜表面形成一层厚厚的黏液层,起到物理屏障的作用。 生理功能 MUC5AC的主要功能是维持黏膜表面的黏液屏障。在呼吸道中,MUC5AC与MUC5B共同构成了气道黏液的主要成分。它们通过与纤毛运动的协同作用,清除吸入的颗粒物和病原体,防止呼吸道感染。在胃肠道中,MUC5AC保护胃黏膜免受胃酸和消化酶的侵蚀,同时调节肠道微生物群的分布。 此外,MUC5AC还参与免疫反应。其糖链侧链能够与病原体表面的糖结合蛋白相互作用,阻止病原体黏附到宿主细胞上,从而抑制感染。

在基础研究中,Bombesin 被广泛用于研究细胞信号传导和生理调节机制。

重组小鼠白细胞介素 - 6(Recombinant Mouse IL - 6 Protein)是一种多功能细胞因子,在免疫系统和炎症反应中发挥着重要的调节作用。它通过调节多种免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 6 的结构与功能 IL - 6 是一种单链多肽,分子量约为21 - 28kDa。重组小鼠 IL - 6 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 IL - 6 受体(IL - 6R)结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 6 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够促进 B 细胞的增殖和分化,增强抗体的产生,从而增强体液免疫反应。此外,IL - 6 还能够调节 T 细胞的分化和功能,特别是促进 Th17 细胞的分化,增强细胞免疫反应。IL - 6 还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 IL - 6 在炎症反应中也发挥着关键作用。

重组人 PDGFD 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。

白细胞介素 - 10(IL - 10)是一种关键的免疫调节细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着至关重要的抗炎和免疫抑制作用。它主要由调节性 T 细胞(Tregs)、巨噬细胞、树突状细胞和某些 B 细胞亚群产生,是维持免疫平衡的重要因子。 IL - 10 的生物学功能 IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。它能够抑制巨噬细胞和树突状细胞分泌肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)、白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6)等促炎细胞因子,这些因子在许多炎症性疾病和自身免疫性疾病中起关键作用。此外,IL - 10 还可以促进调节性 T 细胞的分化和功能,增强其抑制免疫反应的能力,从而防止过度的免疫反应导致的组织损伤。 重组小鼠 IL - 10(CHO - expressed)的应用 在实验研究中,重组小鼠 IL - 10(His,Mouse(CHO - expressed))的应用非常广泛。

特别是HER2的Tyr5位点的过度磷酸化,常常与肿瘤的侵袭性和耐药性有关。

白细胞介素 - 22(IL-22)是一种重要的细胞因子,主要由免疫细胞分泌,参与调节免疫反应、炎症过程以及组织修复。IL-22 受体α1(IL-22Rα1)是 IL-22 的主要受体之一,其在多种细胞类型中表达,并在调节 IL-22 的生物学功能中发挥关键作用。重组大鼠 IL-22Rα1 蛋白(hFc 标签)作为一种研究工具,为深入探索 IL-22Rα1 的功能提供了重要支持。 IL-22Rα1 是 IL-22 信号传导的关键组成部分,它与 IL-22 结合后,能够激活下游的信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节细胞的增殖、存活和分化。研究表明,IL-22Rα1 在多种生理和病理过程中发挥重要作用,例如在肠道和皮肤的上皮细胞中,IL-22Rα1 介导的信号能够促进组织修复和抗菌防御;而在炎症性疾病中,IL-22Rα1 的异常激活可能导致组织损伤和慢性炎症。 重组大鼠 IL-22Rα1 蛋白(hFc 标签)通过将 IL-22Rα1 的胞外结构域与人类免疫球蛋白 Fc 段融合而成。这种融合蛋白具有更高的稳定性和可溶性,便于纯化和检测。

其在免疫系统中的作用机制尚未完全明确,但已知其在维持免疫稳态中发挥重要作用。

重组人干扰素γ受体1(Recombinant Human IFN-γ R1)是一种重要的细胞表面受体,广泛应用于免疫学、抗病毒反应以及疾病机制的研究中。IFN-γ R1是干扰素γ(IFN-γ)信号传导通路的关键组成部分,参与调节免疫细胞的活化、抗病毒反应和炎症过程。 背景与功能 干扰素γ(IFN-γ)是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞分泌。IFN-γ通过与其受体结合,激活下游的JAK-STAT信号通路,调节细胞的免疫反应。IFN-γ受体由两个亚基组成:IFN-γ R1和IFN-γ R2,其中IFN-γ R1是配体结合的关键亚基。 IFN-γ R1在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、上皮细胞和内皮细胞。它通过与IFN-γ结合,启动抗病毒、抗增殖和免疫调节等多种生物学过程。例如,IFN-γ能够增强巨噬细胞的吞噬活性,促进细胞毒性T细胞的增殖,抑制病毒复制,并调节炎症因子的分泌。 重组蛋白的应用 重组人IFN-γ R1蛋白通过基因工程技术制备,具有与天然IFN-γ R1相似的生物学活性。

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