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白假丝酵母CandidaalbicansATCC10231-DHH, Human-谷氨酸棒状杆菌黄色短杆菌

2025-09-20 07:20分类: 质粒特点 阅读:

 

参与激肽释放酶-激肽系统(Kallikrein-Kinin System)的级联反应。

在免疫学和过敏反应研究中,Recombinant Cynomolgus TSLP Protein, His Tag(重组食蟹猴胸腺基质淋巴细胞生成素,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具。TSLP 是一种细胞因子,主要由上皮细胞产生,在调节免疫反应和过敏性疾病中发挥关键作用。 结构与功能 TSLP 是一种单链多肽,属于 IL-2 超家族。其结构包含一个信号肽、一个成熟肽和一个细胞外结构域。TSLP 通过与 TSLP 受体(TSLPR)结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的活化和功能。TSLPR 是由 IL-7Rα 和 TSLPR 组成的二聚体受体,主要表达于树突状细胞、T 细胞和肥大细胞等免疫细胞表面。 免疫调节作用 TSLP 在免疫调节中的作用主要体现在以下几个方面: 树突状细胞的成熟:TSLP 能够促进树突状细胞的成熟和活化,增强其抗原呈递能力,从而激活 T 细胞免疫反应。 Th2 细胞的分化:TSLP 能够促进 T 细胞向 Th2 细胞分化,分泌 IL-4、IL-5 和 IL-13 等细胞因子,这些细胞因子在过敏反应和炎症反应中起重要作用。

通过调节 MIP - 2 的水平,可以显著减轻炎症症状,为治疗慢性炎症性疾病提供了新的思路。

重组食蟹猴基质金属蛋白酶-8(MMP-8)蛋白(His 标签)是一种重要的蛋白酶,属于基质金属蛋白酶(MMP)家族。这种酶在组织重塑、修复和炎症反应中发挥着关键作用,是研究细胞外基质降解和组织再生的重要工具。 MMP-8,也称为中性粒细胞胶原酶,主要由中性粒细胞和某些巨噬细胞分泌。它能够特异性地降解胶原蛋白,尤其是 I 型、II 型和 III 型胶原蛋白,这些胶原蛋白是细胞外基质的主要成分。通过降解胶原蛋白,MMP-8 参与组织的重塑和修复过程,例如在伤口愈合、胚胎发育和组织再生中。此外,MMP-8 在炎症反应中也发挥重要作用,能够降解细胞外基质中的多种成分,释放细胞因子和生长因子,促进炎症细胞的浸润和组织修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 MMP-8 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 MMP-8 蛋白,从而深入探究其在组织重塑和炎症反应中的作用机制。 在疾病研究方面,MMP-8 的异常表达与多种疾病相关。

MCP - 2能够吸引单核细胞、巨噬细胞等免疫细胞向炎症部位聚集。

在分子生物学和生物化学研究中,体外RNA合成是许多实验的关键步骤,尤其是在基因表达研究、RNA结构分析以及分子诊断等领域。T7高产量RNA转录试剂盒作为一种高效、可靠的工具,为研究人员提供了快速合成大量RNA分子的解决方案。 产品特点 T7高产量RNA转录试剂盒专门用于以DNA模板为指导,高效合成RNA分子。该试剂盒的核心是T7 RNA聚合酶,这种酶能够特异性地识别T7启动子序列,并在短时间内高效合成大量的RNA。试剂盒中还包含了优化的反应缓冲液、核苷酸三磷酸(NTPs)和其他辅助试剂,确保反应条件的稳定性和高效性。 应用场景 体外转录:用于合成特定的RNA分子,例如合成用于基因表达分析的RNA探针、构建RNA干扰(RNAi)载体或制备用于分子诊断的RNA标准品。 RNA结构研究:通过体外合成具有特定序列的RNA分子,研究人员可以研究RNA的二级结构和三级结构的形成机制,以及这些结构对RNA功能的影响。 基因表达调控:用于合成启动子区域的RNA分子,帮助研究人员研究基因表达的调控机制。 体外翻译:合成的RNA可以用于体外翻译系统,研究蛋白质的合成和功能。

Siglec-4a主要表达于巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞表面。

在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD98 Protein, His Tag(重组小鼠CD98蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD98,也称为溶质载体家族3成员2(SLC3A2),是一种重要的氨基酸转运蛋白,广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、上皮细胞和肿瘤细胞。它在细胞代谢、免疫调节以及肿瘤生物学中发挥着重要作用。 CD98的功能与作用机制 CD98的主要功能是调节细胞内的氨基酸代谢。它通过与轻链亚基(如LAT1和LAT2)结合,形成异二聚体,介导氨基酸的跨膜转运。这一过程对于维持细胞内的氨基酸平衡至关重要,尤其是在快速增殖的细胞中,如免疫细胞和肿瘤细胞。例如,在T细胞激活过程中,CD98的表达水平显著上升,以满足细胞增殖对氨基酸的需求。 此外,CD98还参与调节免疫细胞的活化和功能。在T细胞中,CD98通过提供必需的氨基酸,支持细胞的增殖和细胞因子的分泌。在肿瘤细胞中,CD98的高表达与肿瘤的侵袭性和耐药性相关。肿瘤细胞通过CD98介导的氨基酸转运,维持高代谢状态,支持其快速增殖和生存。

在多种恶性肿瘤中,如肝母细胞瘤、卵巢癌和某些神经内分泌肿瘤,GPC3的表达显著上调。

重组人白细胞介素-20受体α亚基蛋白(Recombinant Human IL-20RA Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面受体,广泛应用于细胞信号传导、炎症反应以及皮肤和黏膜疾病的研究中。IL-20RA是白细胞介素-20(IL-20)信号通路的关键组成部分,参与调节细胞的增殖、分化和炎症反应。 背景与功能 白细胞介素-20受体α亚基(IL-20RA)是细胞因子受体超家族的成员,主要表达在角质形成细胞、内皮细胞和某些免疫细胞表面。IL-20RA通过与IL-20结合,激活下游的信号通路,调节细胞的增殖、分化和炎症反应。IL-20信号通路在皮肤和黏膜的生理和病理过程中发挥重要作用,尤其是在银屑病、特应性皮炎等皮肤疾病中。 研究表明,IL-20RA在多种细胞类型中表达,尤其是在角质形成细胞中。IL-20通过与IL-20RA结合,促进角质形成细胞的增殖和分化,调节皮肤屏障功能。此外,IL-20RA还参与调节炎症反应,通过激活JAK-STAT信号通路,促进炎症因子的分泌。 重组蛋白的应用 重组人IL-20RA蛋白通过基因工程技术制备,带有hFc标签,便于纯化和检测。

叶酸是细胞代谢的关键因子,而FOLR1在肿瘤细胞中的异常表达与细胞增殖、存活密切相关。

Apidaecin IB是一种源自昆虫的抗菌肽,最初从蜜蜂(Apis mellifera)的淋巴液中分离得到。它由18个氨基酸组成,富含脯氨酸和精氨酸,具有独特的抗菌特性。Apidaecin IB对革兰氏阴性菌表现出显著的抗菌活性,特别是对大肠杆菌(E. coli)的抑制作用,最小抑菌浓度(MIC)仅为8 μM。 作用机制 Apidaecin IB的作用机制与传统的抗菌肽有所不同。它不通过在细胞膜上形成孔洞来破坏细菌细胞,而是通过与细菌细胞内的热应激蛋白DnaK结合,干扰细菌的蛋白质折叠和代谢过程。这种特异性结合使得Apidaecin IB能够高效地抑制细菌生长,同时对哺乳动物细胞无毒性。 应用前景 由于其高效的抗菌活性和较低的细胞毒性,Apidaecin IB被认为是一种潜在的新型抗生素候选药物。它不仅可以用于治疗由革兰氏阴性菌引起的感染,还可以作为抗生素替代品,减少抗生素的使用,降低耐药菌株的产生。此外,Apidaecin IB还可以通过基因工程在多种表达系统中生产,例如大肠杆菌、酵母菌和乳酸乳球菌等,这为大规模生产提供了可能。

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