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2025-08-11 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

当机体遭遇病原体入侵或组织损伤时,MIP - 1α的表达水平显著上调。

在免疫学和疫苗开发领域,非人灵长类动物(如猕猴)是研究人类疾病的重要模型。Recombinant Rhesus Macaque HLA-G & B2M & Peptide (RIIPRHLQL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种针对猕猴模型开发的创新工具蛋白,为研究猕猴的免疫反应和疫苗效力提供了强有力的支持。 HLA-G 是一种非经典的人类白细胞抗原(MHC)I 类分子,主要在胎盘和某些免疫豁免部位表达,具有免疫调节功能。在猕猴中,其同源分子也发挥着类似的作用。该重组蛋白通过将猕猴的 HLA-G 分子与 β2-微球蛋白(B2M)结合,并加载特异性肽段(RIIPRHLQL),形成稳定的单体结构。这种结构设计使其能够高效地呈递抗原肽,激活猕猴体内的CD8+ T细胞。 此外,该蛋白还添加了His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。His-Avi Tag 不仅便于蛋白的纯化和标记,还使其在实验中更容易进行功能验证和应用。

这种重组蛋白广泛应用于科学研究,如体外细胞实验、动物模型研究以及药物开发等。

在人类细胞的复杂调控网络中,Epigen(表皮生长因子样蛋白)是一种重要的表皮生长因子(EGF)家族成员,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。Epigen在多种生理和病理过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 Epigen的结构与功能 Epigen是一种分泌性糖蛋白,其结构中含有一个EGF样结构域,能够与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路。通过激活EGFR,Epigen能够促进细胞的增殖和存活,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。此外,Epigen还能够调节细胞间的黏附和迁移,对组织的形成和修复具有重要作用。 在生理过程中的作用 Epigen在多种生理过程中发挥着重要作用。例如,在皮肤和黏膜的维持中,Epigen能够促进表皮细胞的增殖和分化,维持皮肤和黏膜的完整性和功能。在伤口愈合过程中,Epigen的表达显著增加,它能够促进受损组织的修复和再生,加速伤口的闭合。 在疾病中的作用 Epigen在多种疾病中也发挥着重要作用。在某些癌症中,Epigen的高表达与肿瘤的侵袭和转移相关。

MIF 在多种炎症相关疾病中表现出显著的调节作用,如类风湿性关节炎、动脉粥样硬化等。

在生物医学研究和疾病治疗领域,Biotinylated Recombinant Human EGFR(生物素标记的重组人表皮生长因子受体)正逐渐成为科学家们探索的新工具。表皮生长因子受体(EGFR)是一种重要的受体酪氨酸激酶,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等生理过程。其异常表达和激活与多种疾病,尤其是癌症的发生和发展密切相关。 基本特性 生物素标记的重组人EGFR蛋白通过生物素与EGFR的结合,赋予了EGFR更高的检测灵敏度和特异性。这种标记方式利用了生物素与链霉亲和素(streptavidin)极高的亲和力,使得EGFR在各种实验中能够被高效捕获和检测。重组蛋白通常在HEK293等细胞系中表达,确保其结构和功能与天然EGFR高度相似。 应用领域 Biotinylated Recombinant Human EGFR在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、Western Blot、免疫沉淀等实验技术,帮助研究人员深入研究EGFR的信号传导机制。此外,该蛋白还可用于细胞表面受体的研究,通过流式细胞术或荧光显微镜观察EGFR在细胞表面的分布和动态变化。

ENA-78作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。

在肿瘤免疫学研究中,KRAS基因突变一直是关注的焦点。KRAS G12V突变是KRAS基因中最常见的突变之一,广泛存在于多种实体瘤中,如胰腺癌、结直肠癌和肺癌等。Recombinant Biotinylated Human HLA-A03:01&B2M&KRAS G12V (VVGAVGVGK) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A03:01/B2M/KRAS G12V (VVGAVGVGK) 单体蛋白)为研究KRAS G12V突变特异性T细胞反应提供了强大的工具。 KRAS G12V突变与肿瘤 KRAS基因编码的蛋白在细胞信号传导中起关键作用,其G12V突变导致蛋白持续激活,促进细胞增殖和存活,是多种肿瘤发生和发展的关键因素。KRAS G12V突变肽(VVGAVGVGK)能够被HLA-A*03:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。

HRG在多种细胞类型中表达,包括神经细胞、心肌细胞、上皮细胞和免疫细胞等。

沙漠刺猬蛋白(DHH,Desert Hedgehog)是Hedgehog信号分子家族的重要成员,在人体胚胎发育和成体组织维持中发挥着关键作用。DHH基因位于染色体12q13.12,编码一种分泌性信号分子,通过与细胞表面的Patched(Ptch)受体结合,解除其对Smoothened(Smo)受体的抑制,从而激活下游信号通路,包括Gli蛋白的活化,调控基因表达,影响细胞行为。 DHH的生物学功能 DHH在胚胎发育过程中调控细胞的生长、分化和组织形成。它在睾丸发育中尤为重要,主要由支持细胞(Sertoli cells)分泌,促进支持细胞的增殖和睾丸索结构的形成,后者最终发育成生精小管。此外,DHH还参与调控间质细胞的分化,包括Leydig细胞和管周类肌细胞。在成体中,DHH信号通路帮助维持干细胞的平衡,促进组织的修复和再生。 DHH与疾病 DHH基因的异常与多种疾病相关。在癌症中,DHH信号通路的过度活跃与肿瘤的发生和发展有关,如基底细胞癌和某些类型的前列腺癌。在发育障碍方面,DHH基因的突变可能导致性别决定异常,如46,XY性反转。

CHO细胞(中国仓鼠卵巢细胞)是一种常用的细胞系,它具有稳定的生长特性和良好的基因表达能力。

Lactoferrin (17-41) 是乳铁蛋白(Lactoferrin)的一个关键片段,由第17至41位氨基酸组成。乳铁蛋白是一种具有多种生物学功能的铁结合蛋白,广泛存在于哺乳动物的乳汁、唾液、泪液和中性粒细胞中。Lactoferrin (17-41) 在抗菌、抗病毒和免疫调节方面具有重要作用,是研究乳铁蛋白功能的关键工具。 一、Lactoferrin (17-41) 的结构与功能 Lactoferrin (17-41) 的氨基酸序列为 "GRRRRSVQDWLKLLSKKGQKLEAKL",这一片段富含精氨酸和赖氨酸,具有强烈的正电荷特性。这种正电荷特性使得Lactoferrin (17-41) 能够与细菌和病毒的表面相互作用,破坏其细胞膜或包膜,从而发挥抗菌和抗病毒作用。此外,Lactoferrin (17-41) 还能够调节免疫反应,促进炎症细胞的趋化和激活。 二、Lactoferrin (17-41) 在抗菌中的作用 Lactoferrin (17-41) 具有广谱抗菌活性,能够抑制多种病原体的生长,包括细菌、真菌和病毒。

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