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铜绿假单胞菌SHMCCD52199-地霉属AS2.1174-甘薯长喙壳

2025-09-18 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

在临床诊断中,该单体蛋白可用于作为阴性对照,以确保检测到的免疫反应是特异性的。

在免疫学研究和诊断领域,Recombinant Biotinylated Cynomolgus PADI4 Protein (Primary Amine Labeling), His Tag(重组生物素标记的猕猴PADI4蛋白,His标签)正成为一种重要的工具蛋白,为研究自身免疫性疾病和相关诊断提供了有力支持。 PADI4蛋白的特性 PADI4(肽基精氨酸脱亚胺酶4)是一种在多种自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)中发挥关键作用的酶。它通过催化蛋白质中精氨酸的脱亚胺反应,将精氨酸转化为瓜氨酸,从而改变蛋白质的结构和功能。这一过程在自身免疫性疾病的发病机制中具有重要意义,PADI4的异常活性与多种炎症反应和自身抗体的产生密切相关。 重组生物素标记的PADI4蛋白 Recombinant Biotinylated Cynomolgus PADI4 Protein 是通过基因工程技术在HEK293细胞中表达的,保留了天然PADI4蛋白的结构和功能特性。该蛋白通过初级胺标记法进行了生物素标记,并带有His标签,便于纯化和检测。

在研究中,DCIP-1的重组蛋白被广泛用于探索其在不同病理生理过程中的作用。

重组人SLPI蛋白(hFc Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。SLPI(分泌性白细胞蛋白酶抑制剂)是一种低分子量的分泌性蛋白,广泛存在于体液(如唾液、泪液、支气管分泌物)和炎症部位,具有抗蛋白酶活性和免疫调节功能,在抗炎和抗感染过程中发挥重要作用。 SLPI的功能与机制 SLPI通过抑制中性粒细胞弹性蛋白酶、组织蛋白酶G等蛋白酶的活性,保护宿主组织免受蛋白酶介导的损伤。此外,SLPI还具有免疫调节功能,能够抑制促炎细胞因子(如TNF-α、IL-1β)的产生,调节巨噬细胞和树突状细胞的活化,从而减轻炎症反应。SLPI在多种炎症性疾病(如慢性阻塞性肺病、哮喘、炎症性肠病)和感染性疾病中发挥保护作用。 重组人SLPI蛋白(hFc Tag)的特点 重组人SLPI蛋白(hFc Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然SLPI的抗蛋白酶活性和免疫调节功能。

研究胰岛素受体1142-1153区域的磷酸化机制对于理解胰岛素抵抗的发病机制具有重要意义。

Protease-Activated Receptor-2, Amide(PAR2酰胺)是一种高效的蛋白酶激活受体-2(PAR2)激动剂肽,其序列是Ser-Leu-Ile-Gly-Lys-Val-NH2(SLIGKV-NH2),能够模拟PAR2的束缚配体,激活细胞内信号通路。 作用机制 PAR2属于G蛋白偶联受体(GPCR)家族,其独特之处在于通过蛋白水解激活。激活PAR2的蛋白酶(如胰蛋白酶、类胰蛋白酶和凝血因子VIIa/Xa)会切割受体的细胞外氨基末端结构域,暴露出一个“束缚配体”,该配体随后与受体的激活域相互作用,启动细胞内信号级联。SLIGKV-NH2作为一种合成激动剂肽,无需酶促裂解即可激活PAR2,因此被广泛用于研究PAR2的生理功能。 功能与应用 PAR2在多种炎症和自身免疫性疾病的发病机制中发挥作用,广泛表达于人体多种组织和细胞中。激活PAR2可以引发细胞内钙离子释放、细胞因子分泌和细胞黏附分子表达等生物学效应。例如,在内皮细胞中,PAR2介导的钙离子释放能够激活一氧化氮合酶,扩张血管,降低血压。然而,PAR2的激活也可能促进炎症反应,如诱导细胞因子释放和黏附分子表达。

它能够调节多种免疫细胞的活性,包括巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞,影响免疫反应的整体进程。

在人类细胞的复杂调控网络中,肝素结合表皮生长因子(HB-EGF,Heparin-Binding Epidermal Growth Factor)是一种多功能的细胞因子,它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。HB-EGF属于表皮生长因子(EGF)家族,其独特的结构和功能使其在多种生物过程中扮演着关键角色。 HB-EGF的结构与功能 HB-EGF是一种分泌性糖蛋白,其分子结构中包含一个EGF样结构域和一个肝素结合结构域。这种独特的结构使得HB-EGF能够与细胞表面的肝素糖胺聚糖结合,从而增强其稳定性和生物活性。HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等,促进细胞的增殖和存活。 在组织修复中的关键作用 HB-EGF在组织修复和再生中发挥着重要作用。例如,在皮肤损伤后,HB-EGF的表达显著增加,它能够促进皮肤细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。在心血管系统中,HB-EGF能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于血管新生和修复。

Magrolimab单药治疗已显示出良好的耐受性,但CD47在红细胞上的表达可能导致贫血。

重组人SIRPα V3蛋白(Recombinant Human SIRPα V3 Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于信号调节蛋白家族(SIRP)。SIRPα主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)、干细胞和神经细胞上。SIRPα通过与广泛表达的跨膜蛋白CD47结合,发挥抑制性受体的作用,传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和吞噬作用。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用,但肿瘤细胞常通过高表达CD47激活SIRPα,从而抑制巨噬细胞介导的破坏作用。 重组人SIRPα V3蛋白(His-Avi Tag)由HEK293细胞表达,带有C末端的His-Avi标签。该蛋白包含Glu31-Arg369(H54L)序列,预测分子量为39.8 kDa,但由于糖基化作用,其在Bis-Tris PAGE上的表观分子量为50-70 kDa。其纯度大于95%,内毒素水平低于1 EU/µg。在生物活性测试中,固定化的重组人SIRPα V3蛋白(5 µg/ml)可与人CD47(hFc标签)结合,EC50为25.9 ng/ml。

重组食蟹猴CSPG4蛋白的出现,为深入研究这一分子在神经科学和肿瘤生物学中的作用提供了有力的工具。

在细胞生物学和分子遗传学研究中,基因组稳定性是细胞正常功能和生物体健康的基础。ATM(Ataxia Telangiectasia Mutated)是一种关键的蛋白激酶,在DNA损伤响应和基因组稳定性维持中发挥着至关重要的作用。Rabbit anti-ATM(pS1981) Polyclonal Antibody 是一种专门针对 ATM 蛋白第 1981 位丝氨酸磷酸化位点的抗体,为研究 ATM 的激活和功能提供了强大的技术支持。 ATM 蛋白在细胞中广泛表达,主要负责检测和响应DNA双链断裂(DSBs)。当细胞中的DNA发生双链断裂时,ATM 蛋白迅速被激活,其第 1981 位丝氨酸发生磷酸化修饰。这种磷酸化是 ATM 激活的重要标志,激活后的 ATM 进一步磷酸化下游多种效应蛋白,如H2AX、BRCA1、p53等,启动DNA损伤修复机制,调节细胞周期进程,甚至诱导细胞凋亡,以防止基因组不稳定和突变的积累。 Rabbit anti-ATM(pS1981) Polyclonal Antibody 是通过将含有 ATM 第 1981 位磷酸化丝氨酸的肽段免疫兔子后制备而成的。

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