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易变链霉菌SHMCCD58116-沉积物粉色海生菌-黄曲霉SHMCCD69210

2025-08-29 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

研究表明,TAFA-2在小鼠中对神经元的存活和神经生物学功能至关重要。

重组人CD3D(Recombinant Human CD3D, His Tag)是T细胞受体(TCR)-CD3复合物的关键δ亚基,分子量约18–30 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合6×His标签,纯度>95%,内毒素<1 EU/μg。CD3D与CD3E、CD3G及CD3ζ链共同组装成完整的TCR-CD3复合体,其胞质ITAM基序在TCR接合后被Lck/Fyn磷酸化,激活下游ZAP-70、PLC-γ及MAPK信号通路,对胸腺细胞分化、T细胞活化及免疫突触形成至关重要。 结构与功能机制 His标签不影响CD3D胞外Ig样结构域与CD3E的异二聚化(Kd≈2.7 μg/mL)。重组蛋白可: 体外重构TCR-CD3复合体,增强Jurkat细胞钙流(峰值提升3.5倍); 作为ELISA标准品,定量检测自身免疫病患者血清抗CD3D自身抗体(批间CV70%)。 突破性应用 免疫治疗增效:CD3D/CD3E异二聚体与PD-1抑制剂联用,使黑色素瘤小鼠肿瘤浸润CD8⁺ T细胞增加4.2倍。

在肿瘤微环境中,TNFR2 的表达与肿瘤的进展和免疫逃逸密切相关。

在生殖生物学和分子生物学研究中,CATSPER1(Cation Channel of Sperm 1)是一种关键的精子特异性钙离子通道蛋白,参与精子的运动和受精过程。Rabbit Anti-CATSPER1 Polyclonal Antibody 是一种针对CATSPER1蛋白的多克隆抗体,为研究CATSPER1的功能和调控机制提供了强大的工具。 CATSPER1是精子钙离子通道家族的重要成员,主要在精子的尾部表达。它在精子的获能、尾部运动和顶体反应等过程中发挥关键作用。这些过程对于精子的运动能力和受精能力至关重要。CATSPER1通过调节钙离子的内流,影响精子的运动和信号传导。此外,CATSPER1的异常表达或功能失调与男性不育密切相关,因此,研究CATSPER1的表达和功能对于理解男性生殖生理和病理机制具有重要意义。 Rabbit Anti-CATSPER1 Polyclonal Antibody 是通过将CATSPER1蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合CATSPER1蛋白。

这对于研究 RELT 的蛋白相互作用网络以及其在细胞内的信号转导通路具有重要意义。

在现代医学研究的浩瀚征程中,Recombinant Cynomolgus(重组食蟹猴)扮演着极为关键的角色。食蟹猴本身是一种与人类基因相似度极高的灵长类动物,其生理结构和代谢过程在诸多方面与人类相近,这使得它成为研究人类疾病和药物反应的绝佳模型。 重组技术的应用更是为食蟹猴的研究价值锦上添花。通过基因工程技术,科学家可以将特定的基因片段导入食蟹猴的基因组中,使其能够表达人类疾病相关的蛋白质或具备某种特定的生理特征。例如,在研究某些病毒性疾病时,重组食蟹猴可以被设计成能够表达人类病毒受体,从而更精准地模拟病毒感染过程,为疫苗研发和抗病毒药物筛选提供极具价值的实验平台。 此外,在药物代谢研究领域,重组食蟹猴能够帮助科学家更好地了解药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程,预测药物在人体内的药代动力学行为,为药物的剂量调整和安全性评估提供重要依据。它就像是人类健康的“守护者”,虽默默无闻,却在为攻克疾病、保障人类健康贡献着不可替代的力量。

这些药物通过激活TRAIL R2,诱导肿瘤细胞凋亡,同时避免对正常细胞的毒性。

重组人CXCL16蛋白(Recombinant Human CXCL16 Protein)是一种重要的C-X-C趋化因子,在免疫细胞的趋化、激活和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的CXCL16蛋白,为研究免疫反应机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在免疫细胞趋化中的作用 CXCL16主要通过与其受体CXCR6结合,调节多种免疫细胞的迁移和定位。它能够吸引T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和树突状细胞(DC)等向炎症部位迁移。在免疫反应中,CXCL16的表达增加有助于免疫细胞迅速聚集到受损组织,发挥免疫防御作用。例如,在病毒感染和肿瘤微环境中,CXCL16的表达能够促进免疫细胞的浸润,增强免疫反应。 二、在免疫调节中的作用 CXCL16不仅在细胞趋化中发挥作用,还在免疫调节中具有重要意义。它能够通过CXCR6激活免疫细胞,增强其功能。例如,CXCL16能够促进T细胞的增殖和细胞毒性,增强NK细胞的杀伤能力,从而提高机体的免疫防御能力。此外,CXCL16还能够调节树突状细胞的成熟和抗原呈递功能,促进免疫反应的启动和维持。

这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。

在人类免疫系统的复杂网络中,Flt-3L(Fms样酪氨酸激酶3配体)扮演着一个至关重要的角色。它是一种关键的细胞因子,能够调节多种免疫细胞的发育和功能,对维持人体的免疫平衡至关重要。 Flt-3L的生理功能 Flt-3L主要通过作用于其受体Flt-3,调节造血干细胞和祖细胞的增殖与分化。它在免疫细胞的发育过程中起着核心作用,尤其是对树突状细胞(DCs)的生成至关重要。树突状细胞是免疫系统的关键细胞,负责捕捉和呈递抗原,激活T细胞,从而启动免疫反应。Flt-3L通过促进树突状细胞的成熟和功能发挥,增强了免疫系统的识别和应答能力。 此外,Flt-3L还对其他免疫细胞如自然杀伤细胞(NK细胞)和B细胞的发育有重要影响。它能够促进这些细胞的增殖和分化,增强免疫系统的整体功能。 临床应用前景 Flt-3L在临床医学中具有广泛的应用潜力。在癌症治疗中,通过增强树突状细胞的功能,Flt-3L可以提高免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击能力,从而增强抗肿瘤免疫反应。研究表明,Flt-3L与免疫检查点抑制剂联合使用,可以显著提高癌症治疗的效果。

在应激条件下,细胞内蛋白质的折叠过程容易受到干扰,导致蛋白质聚集和变性。

重组小鼠 ENPP-2 蛋白(Recombinant Mouse ENPP-2 Protein)是一种重要的酶类蛋白,属于胞外核苷酸焦磷酸酶/磷酸二酯酶家族(ENPP)。ENPP-2 在细胞信号传导、炎症反应和肿瘤生物学中发挥着关键作用,其研究对于理解相关疾病的机制和开发治疗策略具有重要意义。 ENPP-2 的生物学功能 ENPP-2 是一种分泌性酶,主要作用是水解胞外 ATP 生成 ADP 和焦磷酸盐(PPi)。这一过程在细胞信号传导中至关重要,因为 ATP 是一种重要的胞外信号分子,而 ENPP-2 通过调节 ATP 的水平,影响下游信号通路的激活。例如,ENPP-2 生成的 ADP 可以激活 P2Y1 受体,进而调节细胞的增殖、迁移和凋亡。 此外,ENPP-2 生成的焦磷酸盐(PPi)在骨骼发育和矿化过程中也发挥重要作用。PPi 是一种有效的矿化抑制剂,能够调节骨骼的形成和重塑。因此,ENPP-2 在维持骨骼健康和预防骨质疏松症中具有潜在的应用价值。 ENPP-2 与疾病的关系 ENPP-2 的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。

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