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瓶孢野野村氏菌-忽视拟盘多毛孢SHMCCD64991-酿酒酵母SHMCCD57747

2025-08-06 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

hFc 标签的引入不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于后续的纯化和检测。

Nectin-2(也称为CD112)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。它在细胞间黏附、细胞迁移以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人Nectin-2蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 Nectin-2主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它通过与DNAM-1(CD226)结合,调节免疫细胞的活化和细胞毒性。这种结合能够增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTL)的细胞毒性,促进免疫细胞对靶细胞的识别和杀伤。此外,Nectin-2还参与调节细胞间的黏附和迁移,影响细胞在组织中的定位和功能。 在病理状态下,Nectin-2的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达Nectin-2,通过与DNAM-1结合抑制免疫细胞的活性,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,Nectin-2的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人Nectin-2蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。

由于GPC3在某些肿瘤细胞中的特异性高表达,其检测可用于辅助诊断肿瘤的存在和评估肿瘤的恶性程度。

在微生物学和感染性疾病研究中,细菌的分泌系统一直是科学家们关注的焦点。细菌通过分泌系统将蛋白质运输到细胞外,这些蛋白质在细菌的致病性、生物膜形成以及与宿主的相互作用中起着关键作用。Bacterial Sortase Substrate III, Abz 是一种基于细菌分选酶(Sortase)底物的荧光标记工具,为研究细菌分泌机制提供了强大的支持。 分选酶是一类细菌分泌系统中的关键酶,能够识别并切割目标蛋白中的特定肽段,从而将蛋白质锚定到细菌细胞壁或分泌到细胞外。Bacterial Sortase Substrate III, Abz 是一种经过设计的肽段,其序列与分选酶的天然底物相似,并在肽段的N端或C端连接了荧光标记物Abz(氨基苯甲酰胺)。这种荧光标记使得研究人员能够在细胞水平上实时监测分选酶的活性和目标蛋白的分泌过程。 在实验中,Bacterial Sortase Substrate III, Abz 可以被细菌细胞摄取,随后在细胞内被分选酶识别并切割。切割过程中,荧光标记物Abz与肽段分离,释放出可检测的荧光信号。

通过调节LRP-5的活性,有望开发出促进骨形成或抑制骨吸收的新型药物。

重组大鼠白细胞介素-7(Recombinant Rat IL-7)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在淋巴细胞的发育、增殖和分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和血液学研究。 结构与特性 重组大鼠IL-7是一种非糖基化的单链多肽,含有160个氨基酸,分子量约为18.5 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IL-7具有显著的生物活性,主要作用于早期淋巴细胞祖细胞,促进其增殖和分化。IL-7通过与细胞表面的IL-7受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和存活。此外,IL-7还能够调节T细胞和B细胞的发育,增强机体的免疫功能。其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。 应用与研究 重组大鼠IL-7广泛应用于细胞培养、淋巴细胞发育研究和免疫调节实验。它可以用于研究淋巴细胞的发育机制、评估药物对淋巴细胞的影响,以及探索与免疫相关的疾病模型。例如,在研究急性淋巴细胞白血病(ALL)时,IL-7被证明能够促进白血病细胞的增殖和存活。

在肿瘤微环境中,LRG1 蛋白的高表达可能促进肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供营养支持。

钙调蛋白(Calmodulin, CaM)是一种广泛存在于真核细胞中的钙结合蛋白,它在细胞内多种生理过程中发挥着关键的调节作用。CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。Calmodulin Binding Peptide 1(CaM结合肽1)是一种能够特异性结合CaM的短肽,它在研究CaM的生物学功能和相互作用机制中具有重要的应用价值。 CaM结合肽1的结构与特性 CaM结合肽1通常由一段特定的氨基酸序列组成,这些序列能够与CaM的特定结构域发生特异性相互作用。这种结合依赖于CaM的钙离子结合状态,当CaM结合钙离子后,其构象发生改变,从而暴露出能够与CaM结合肽1相互作用的位点。CaM结合肽1的设计往往基于已知的CaM靶蛋白的结合序列,通过模拟这些序列来实现与CaM的高效结合。 在细胞信号传导中的作用 CaM结合肽1在研究CaM介导的细胞信号传导中具有重要作用。通过与CaM结合,CaM结合肽1可以阻断CaM与其天然靶蛋白的相互作用,从而抑制CaM依赖的信号通路。

在生物医学研究中,重组大鼠催乳素被广泛应用于生殖生理、内分泌学和免疫学等领域。

重组人MCEMP1蛋白(Recombinant Human MCEMP1 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于细胞黏附、免疫反应以及疾病机制的研究中。MCEMP1在调节免疫细胞的活化和细胞间信号传导中发挥着关键作用。 背景与功能 MCEMP1(Membrane-associated C-type Lectin with an EGF-like and Multiple Plexins domains)是一种膜结合蛋白,属于C型凝集素家族。它主要表达在免疫细胞表面,如T细胞、B细胞和树突状细胞。MCEMP1通过与细胞表面受体和细胞外基质蛋白相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。 研究表明,MCEMP1在免疫反应中发挥重要作用。它通过与整合素等细胞表面受体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫反应的启动和维持。此外,MCEMP1还参与调节细胞信号传导,通过激活下游信号通路,影响细胞的增殖和分化。 重组蛋白的应用 重组人MCEMP1蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。

随着对其功能的进一步研究,DSG-2有望为皮肤疾病和心血管疾病的诊断和治疗提供新的策略。

Recombinant Human Growth Hormone(重组人生长激素,简称Human GH)是一种重要的生物技术产品,广泛应用于医学和生物研究领域。生长激素(GH)是由脑下垂体前叶分泌的一种肽类激素,对促进生长、调节代谢和维持组织功能具有关键作用。 基本特性 重组人生长激素通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,其氨基酸序列与天然生长激素完全一致,生物活性也高度相似。这种重组蛋白的纯度通常超过98%,内毒素水平低于0.1EU/μg,确保了其在临床和研究中的安全性和有效性。 应用领域 重组人生长激素在医学和生物研究中具有广泛的应用。在临床上,它主要用于治疗儿童生长激素缺乏症、特纳综合征、慢性肾功能不全等引起的生长障碍。此外,重组人生长激素还被用于治疗成人生长激素缺乏症和某些代谢性疾病,如肥胖症和肌肉消耗性疾病。在生物研究中,重组人生长激素可用于细胞培养、信号传导机制研究以及药物筛选等实验。 研究意义 生长激素在调节生长和代谢过程中发挥着关键作用。其异常分泌可能导致多种疾病,如侏儒症和巨人症。重组人生长激素的开发为这些疾病的治疗提供了有效的手段。

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