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Secretoneurin, rat-独岛贪噬菌-产褐色海盐菌

2025-08-14 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

在胚胎发育研究中,重组食蟹猴PLAP可用于研究其在胎盘形成和功能中的作用机制。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human AMCase(重组人酸性糜蛋白酶,AMCase)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为过敏和炎症研究领域的焦点。 AMCase的特性 酸性糜蛋白酶(AMCase)是一种半胱氨酸蛋白酶,主要存在于嗜酸性粒细胞中。它在细胞内发挥多种生物学功能,包括蛋白质的降解和细胞内环境的调节。AMCase的活性与多种炎症性疾病密切相关,尤其是在过敏性炎症中,其表达水平显著升高。 重组人AMCase的应用 过敏性炎症研究 AMCase在过敏性炎症中扮演着关键角色。研究表明,AMCase的活性与过敏性哮喘、过敏性鼻炎等疾病的严重程度密切相关。重组人AMCase可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对过敏性炎症的新型治疗策略。例如,通过抑制AMCase的活性,可以有效减轻过敏性炎症的症状,从而为过敏性疾病的治疗提供新的思路。 药物开发 重组人AMCase是开发抗过敏药物的重要靶点。通过高通量筛选技术,研究人员可以利用重组AMCase筛选出能够抑制其活性的小分子化合物。

FGF-4在骨组织修复中也发挥重要作用,能够促进骨细胞的生成和骨组织的重塑。

BCA-1(B细胞吸引趋化因子-1),也被称为CXCL13或B淋巴细胞趋化因子(BLC),是一种重要的CXC趋化因子。它在次级淋巴组织中组成性表达,主要由基质细胞分泌,对B细胞的归巢和定位起着关键作用。 一、BCA-1的结构与功能 BCA-1是一种稳态趋化因子,通过其受体CXCR5发挥作用。它强烈吸引B淋巴细胞,同时也能促进少量T细胞和巨噬细胞的迁移。BCA-1在协调次级淋巴器官内细胞的空间分布中发挥着重要作用,对于维持正常的免疫反应至关重要。 二、BCA-1在免疫反应中的作用 在炎症和感染过程中,BCA-1的表达水平可能会发生变化,从而影响免疫细胞的分布和功能。此外,BCA-1还参与调节肿瘤微环境中的淋巴细胞浸润,影响肿瘤的进展。在自身免疫性疾病中,BCA-1与CXCR5之间的相互作用失调可能是疾病发生的重要因素。 三、BCA-1在疾病中的作用 BCA-1在多种疾病中都扮演着重要的角色。例如,在HIV感染中,BCA-1的表达失调与CXCR5+ B细胞数量的减少和血浆中BCA-1水平的增加有关。

通过抑制 IL - 5 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解疾病症状。

Recombinant Human PSMP Protein, hFc Tag 是一款兼具趋化活性与免疫调控功能的新型细胞因子工具。PSMP(PC3-secreted microprotein,又称 C19orf77)由 HEK293 真真核表达系统分泌,覆盖成熟肽段 Ala23-Leu125,C 端融合人 IgG1 Fc,形成约 36 kDa 的稳定二聚体。经 Protein A 和分子筛两步纯化,SEC-MALS 证实单体/二聚体比例>95%,内毒素<0.05 EU/µg。ELISA 与 SPR 均显示其与 CCR2 的 KD 约 0.9 nM,可有效募集 THP-1 细胞:Transwell 实验中 10 ng/mL 即可诱导 3.5 倍迁移指数,EC₅₀≈2.1 ng/mL;体外极化实验表明,100 ng/mL PSMP-hFc 可在 48 h 内将 M0 巨噬细胞向 M2 表型推进,CD206 表达提升 2.8 倍,IL-10 分泌量升高 4 倍,提示其在抗炎与组织修复中的关键作用。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减。

FABP2的高亲和力和高容量特性使其成为脂肪酸吸收和代谢的关键调节蛋白。

Adrenomedullin(AM)是一种由52个氨基酸组成的多肽激素,最初从嗜铬细胞瘤中分离出来。AM在调节血管张力、内分泌功能和细胞增殖中发挥重要作用。AM (22-52) 是AM的一个关键片段,包含其序列的第22至52位氨基酸,这一片段在AM的生物学功能中具有重要意义。 AM (22-52) 的结构与功能 AM是一种由52个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。AM (22-52) 是AM的一个关键片段,包含其序列的第22至52位氨基酸。这一片段保留了AM的主要生物学活性,能够与AM受体(CALCRL和RAMP2/3)结合,从而发挥其生物学功能。 血管张力调节 AM (22-52) 在调节血管张力中发挥重要作用。它能够通过激活AM受体,引起血管平滑肌的舒张,从而降低血压。这种血管舒张作用使其在心血管疾病的研究中具有重要价值,特别是在高血压和心力衰竭等疾病中。 内分泌功能调节 AM (22-52) 还参与调节内分泌功能。它能够影响多种激素的分泌,包括肾上腺素、去甲肾上腺素和胰岛素等。这些激素在维持机体的生理平衡和代谢功能中起着关键作用。

重组食蟹猴 CD96 蛋白为免疫学研究提供了重要的工具。

TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,人源,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。

通过重组技术生产的HRG具有高度的生物活性和纯度,能够用于体外细胞实验和体内动物模型的研究。

在免疫学和肿瘤治疗领域,NKp30(自然杀伤细胞蛋白30)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKp30蛋白的开发,为深入研究NKp30的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKp30是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别肿瘤细胞或感染细胞表面的应激诱导配体来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除异常细胞。重组生物素化人NKp30蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫激活研究中,重组生物素化人NKp30蛋白可用于探索NKp30与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKp30相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。 此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKp30在不同病理状态下的表达和功能变。。例如,在肿瘤微环境中,NKp30的异常表达可能导致NK

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