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箱根生金球菌SHMCCD71576=ATCC51241=DSM7519-黄直丝链霉菌-金霉素链霉菌

2025-09-09 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

通过与 PDGF 的结合实验,可以评估 PDGFRβ 的激活效率和亲和力。

在免疫学和疾病治疗领域,GITR(Glucocorticoid-Induced TNF Receptor)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 GITR 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。 GITR 的生物学功能 GITR 是肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要表达于 T 细胞、调节性 T 细胞(Tregs)和某些髓系细胞表面。它通过与其配体 GITRL 结合,传递共刺激信号,调节 T 细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。GITR 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,GITR 也在调节性 T 细胞的功能中发挥关键作用,影响免疫耐受和自身免疫反应的平衡。 重组人 GITR 蛋白的制备 重组人 GITR 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调节过程。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 GITR 在免疫反应中的作用提供了有力支持。

此外,IGF-I (N-Met) 还能够调节糖代谢,促进葡萄糖的摄取和利用,维持血糖稳定。

HIV p17 Gag (77-85) 是HIV-1病毒基质蛋白p17的一个关键片段,因其在HIV-1病毒的组装和释放过程中发挥重要作用而备受关注。此外,这一片段在HIV-1感染的免疫反应中也具有重要意义,是研究HIV-1疫苗和免疫治疗的重要靶点。 HIV p17 Gag (77-85)的结构与功能 HIV p17 Gag (77-85)的氨基酸序列通常为:SLYNTVATL。这一片段位于HIV-1基质蛋白p17的保守区域,具有高度的免疫原性。p17是HIV-1病毒基质蛋白,参与病毒的组装和释放过程。在病毒成熟过程中,p17与病毒膜相互作用,帮助病毒粒子从宿主细胞中释放出来。 免疫反应的关键区域 HIV p17 Gag (77-85)在HIV-1感染的免疫反应中起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)捕获并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)。这些CTLs能够识别并杀死被HIV-1感染的细胞,从而抑制病毒的复制和传播。因此,HIV p17 Gag (77-85)是HIV-1感染免疫反应中的关键靶点之一。

5×RNA Loading Buffer适用于多种RNA电泳实验,包括非变性琼脂糖凝胶电泳和变性琼脂

在分子生物学和生物化学研究中,RNA的降解和加工是基因表达调控的重要环节。核糖核酸酶H(RNase H)作为一种特异性识别RNA-DNA杂交分子的酶,为研究RNA的代谢和功能提供了强大的工具。 产品特点 核糖核酸酶H(RNase H)是一种能够特异性识别并切割RNA-DNA杂交分子中RNA链的酶。它在细胞中自然存在,主要负责降解RNA-DNA杂交分子中的RNA部分,从而调控基因表达和维持细胞内的RNA稳态。RNase H的活性依赖于Mg²⁺离子,且对RNA-DNA杂交分子具有高度的特异性,能够高效地将RNA-DNA杂交分子中的RNA链降解为短的RNA片段。 应用场景 逆转录反应:在逆转录反应中,RNase H用于去除RNA模板,从而生成单链cDNA。这一过程对于后续的PCR扩增和基因克隆至关重要。 RNA-DNA杂交研究:RNase H可以用于研究RNA-DNA杂交分子的形成和降解机制,帮助揭示细胞内RNA代谢的调控机制。 基因表达调控:RNase H在基因表达调控中也发挥重要作用。通过降解RNA-DNA杂交分子中的RNA部分,RNase H可以调控基因的转录和翻译过程。

它主要作用于成纤维细胞、平滑肌细胞和某些干细胞,这些细胞在组织修复和再生过程中起着关键作用。

重组人骨形态发生蛋白 - 4(Recombinant Human BMP - 4 Protein)是一种多功能的细胞因子,属于转化生长因子 - β(TGF - β)超家族。BMP - 4在胚胎发育、组织再生和细胞分化过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human BMP - 4 Protein,为研究这些生物学过程提供了重要的工具。 一、在胚胎发育中的作用 BMP - 4在胚胎发育过程中起着至关重要的作用。它参与了多个组织和器官的形成,包括骨骼、软骨、肌肉和神经系统。在胚胎早期,BMP - 4通过调节细胞的增殖和分化,引导胚胎的形态发生。例如,BMP - 4在脊索的形成和体轴的建立中发挥关键作用,为后续的器官发育提供了基础。 二、在骨骼和软组织修复中的应用 Recombinant Human BMP - 4 Protein在骨骼和软组织修复中具有显著的潜力。它能够促进成骨细胞的增殖和分化,加速骨折愈合和骨缺损修复。在临床应用中,BMP - 4已被用于治疗骨折不愈合、骨缺损和脊柱融合等疾病。

在免疫学和分子生物学领域,重组蛋白技术为研究复杂的生物分子提供了重要的支持。

LILRA2(白细胞免疫球蛋白样受体A2)是一种重要的免疫调节分子,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族。它主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞)和某些内皮细胞表面。LILRA2在调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人LILRA2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 LILRA2通过与多种配体结合,调节免疫细胞的活化和信号传导。研究表明,LILRA2能够与多种细胞因子(如IL-1β、IL-6)和趋化因子相互作用,调节炎症反应。此外,LILRA2还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫细胞在炎症部位的浸润。在生理过程中,LILRA2的表达对于维持免疫稳态、防止过度炎症反应至关重要。 在病理状态下,LILRA2的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRA2的高表达可能导致炎症反应加剧,加重疾病进展。在某些癌症中,LILRA2的异常表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。

通过基因工程技术生产的重组FcγRIIIA,其结构和功能与天然受体高度相似,可用于体外实验研究。

叶酸受体4(FOLR4)是一种细胞表面蛋白,属于叶酸受体家族,参与叶酸的摄取和代谢。叶酸在细胞增殖、DNA合成和修复等过程中发挥关键作用,因此FOLR4在胚胎发育和组织再生中具有重要意义。近年来,FOLR4因其在某些疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR4(重组小鼠FOLR4蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR4的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR4的功能与作用 FOLR4主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR4在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR4在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR4在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如某些妇科肿瘤和结直肠癌,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR4蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR4蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

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