黄色刺孢链霉菌SHMCCD61096-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51304ivcas7.00510-棒黄曲霉
这一机制使得NKp46在抗病毒免疫和抗肿瘤免疫中扮演着不可或缺的角色。
在分子生物学实验中,PCR 技术是实现 DNA 扩增的核心手段,而 Phusion DNA 聚合酶则是高保真 PCR 的卓越之选。这种酶以其卓越的保真性和强大的扩增能力,广泛应用于对精确度和效率要求极高的实验中。 Phusion DNA 聚合酶的特性 Phusion DNA 聚合酶是一种经过基因工程改造的聚合酶,结合了多种嗜热菌聚合酶的优良特性。它具有极高的保真性,能够显著减少 PCR 过程中的错误插入和突变。Phusion DNA 聚合酶的保真性比 Taq DNA 聚合酶高出 50 倍以上,这使得它在扩增长片段 DNA 或进行克隆实验时表现出色。 此外,Phusion DNA 聚合酶还具有强大的扩增能力,能够高效扩增长达 20 kb 的 DNA 片段。它在高温下具有极高的活性,能够在短时间内完成 DNA 的扩增,同时保持高特异性和高灵敏度。 高保真性的优势 Phusion DNA 聚合酶的高保真性使其在多种应用场景中具有独特的优势。例如,在克隆和测序实验中,高保真扩增能够减少突变的发生,确保目标基因的序列准确无误。这对于功能基因研究、蛋白质工程以及基因治疗等领域的应用至关重要。
它通过与细胞表面受体结合,激活下游信号通路,从而增强免疫细胞的活性,促进炎症反应和免疫细胞的增殖。
在免疫学和疾病治疗领域,CD27 作为一种重要的共刺激分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 CD27 蛋白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。 CD27 的生物学功能 CD27 是肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要表达于 T 细胞表面。它通过与其配体 CD70 结合,传递共刺激信号,促进 T 细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。CD27 信号通路在免疫反应的启动和维持中起着重要作用,尤其是在增强抗肿瘤免疫反应方面。此外,CD27 也在免疫记忆细胞的形成中发挥重要作用。因此,CD27 被视为潜在的免疫治疗靶点,其激动剂和抑制剂正在临床试验中用于多种疾病的治疗。 重组人 CD27 蛋白的制备 重组人 CD27 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫激活过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。这种重组蛋白的开发,为研究 CD27 在免疫反应中的作用提供了有力支持。 研究应用 重组人 CD27 蛋白可用于多种实验场景。
HPN在某些癌症中的表达异常,可能与肿瘤的侵袭和转移相关。
MBP Ac(1-11) 是髓鞘碱性蛋白(Myelin Basic Protein, MBP)的乙酰化片段,包含MBP的前11个氨基酸。MBP是中枢神经系统髓鞘的主要成分之一,对于髓鞘的形成和维持具有重要作用。MBP Ac(1-11) 片段因其在神经生物学研究中的重要性而备受关注。 MBP Ac(1-11) 的结构与功能 MBP Ac(1-11) 的氨基酸序列为“Glu-Glu-Glu-Glu-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys-Lys”,这一序列富含谷氨酸和赖氨酸,赋予了该片段独特的电荷特性和生物活性。在天然MBP中,赖氨酸残基的乙酰化修饰对于调节其功能至关重要。MBP Ac(1-11) 通过模拟这种修饰状态,帮助研究者更好地理解MBP在髓鞘中的作用机制。 MBP的主要功能是维持髓鞘的结构完整性,促进神经冲动的快速传导。MBP Ac(1-11) 作为MBP的一个关键片段,能够与髓鞘中的其他蛋白质相互作用,调节髓鞘的组装和稳定性。此外,MBP Ac(1-11) 还在神经再生和修复过程中发挥重要作用,尤其是在多发性硬化症(MS)等神经退行性疾病中。
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重组人TRAIL R1蛋白是细胞凋亡和癌症治疗研究中的关键分子。
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。

PBK 在多种肿瘤中高表达,通过磷酸化 p38、JNK 及组蛋白 H3 调控细胞周期与 DNA 损伤
GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种关键的细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的Y137H突变是一个重要的功能位点,可能显著影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(Y137H)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(Y137H)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)为研究这一突变体的功能提供了强大的工具。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。
此外,Vaspin在不同组织中的表达差异及其与其他代谢因子的相互作用,也是当前研究的热点。
重组人LILRA2(Recombinant Human LILRA2)是一种重要的免疫调节蛋白,属于白细胞免疫球蛋白样受体家族(LILR)。LILRA2主要在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞)和树突状细胞中表达,参与免疫系统的多种生理过程,包括免疫细胞的激活、炎症反应的调节以及免疫耐受的维持。 LILRA2的结构特征使其能够与多种配体结合,尤其是与免疫球蛋白超家族成员相互作用。它通过与这些配体的结合,传递激活或抑制信号,调节免疫细胞的功能。在正常生理状态下,LILRA2有助于维持免疫系统的稳态,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。 在疾病状态下,LILRA2的作用尤为显著。研究表明,LILRA2在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中表达异常。例如,在类风湿关节炎患者中,LILRA2的表达水平显著升高,可能与炎症细胞的过度激活有关。此外,LILRA2在某些肿瘤微环境中的异常表达也引起了研究者的关注。它可能通过调节免疫细胞的功能,影响肿瘤的免疫逃逸和进展。 重组人LILRA2的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。
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