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酿酒酵母SHMCCD57855-组织固定液(13%NBF)-球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD51823ivcas7.00072

2025-09-26 07:20分类: 质粒介绍 阅读:

 

其纯度超过95%,内毒素水平低于1 EU/μg,适用于多种实验。

Leucokinin VIII(亮激肽VIII)是一种从蟑螂头部提取物中分离得到的利尿八肽。它由8个氨基酸组成,具有独特的结构,C末端的酰胺化修饰增加了其稳定性。Leucokinin VIII在昆虫体内发挥多种生理功能,如调节肠道运动、体液平衡、免疫反应以及生殖等。 在跨上皮运输方面,Leucokinin VIII能够增加跨上皮氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)和水的分泌速率。其作用是通过位于上皮细胞基底外侧的受体,增加上皮旁路的氯离子(Cl⁻)电导。此外,在埃及伊蚊马氏管的主细胞中,Leucokinin VIII还能激活钙离子(Ca²⁺)依赖的信号通路。这可能是由于其与细胞膜上的受体结合后,导致受体构象改变,进而激活下游的信号转导分子,调节离子和水的跨膜运输,从而实现对昆虫体内水分和离子平衡的调节。 目前,对Leucokinin VIII的研究主要集中在昆虫生理调节方面。它在昆虫的排泄和水分平衡调节中扮演着重要角色。通过对埃及伊蚊等昆虫的研究发现,Leucokinin VIII可以调控马氏管的功能,实现对昆虫体内代谢废物排泄以及水分平衡的精确调节。

它最初被鉴定为一种与溶酶体和内质网相关的蛋白,能够与自噬体共定位,并促进细胞凋亡和自噬。

C3a(70-77)是从补体成分C3衍生的活性片段,属于补体系统中的重要成分。补体系统是免疫系统的一部分,参与识别和清除病原体、凋亡细胞和免疫复合物。C3a(70-77)在炎症反应和细胞信号传导中发挥着关键作用。 一、C3a(70-77)的结构与功能 C3a(70-77)是C3a分子的C末端片段,包含7个氨基酸。C3a是由C3蛋白酶解产生的小分子肽,具有多种生物学活性。C3a通过与其受体C3aR结合,激活多种细胞类型,包括巨噬细胞、中性粒细胞和内皮细胞,从而引发炎症反应和细胞信号传导。 二、C3a(70-77)在炎症反应中的作用 C3a(70-77)在炎症反应中起着重要作用。它能够吸引中性粒细胞和巨噬细胞到炎症部位,促进这些细胞的活化和吞噬作用。此外,C3a(70-77)还能增加血管通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。在感染性炎症中,C3a(70-77)通过激活免疫细胞,增强机体对病原体的防御能力。 三、C3a(70-77)在疾病中的作用 C3a(70-77)在多种疾病的发生和发展中具有重要作用。

随着对LIGHT生物学功能的深入研究,其在临床上的应用潜力不断被挖掘。

重组小鼠整合素 αLβ2(ITGAL&ITGB2)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究。整合素 αLβ2 是整合素家族的重要成员,其在免疫细胞的黏附、迁移和免疫反应中发挥着关键作用。 整合素 αLβ2 的生物学功能 整合素 αLβ2 是一种异二聚体蛋白,由 αL(ITGAL)亚基和 β2(ITGB2)亚基组成。它主要表达于白细胞,尤其是 T 细胞、B 细胞和单核细胞。整合素 αLβ2 通过与细胞间黏附分子 - 1(ICAM-1)结合,调节免疫细胞的黏附和迁移。这种结合对于免疫细胞的归巢、炎症部位的浸润和免疫反应的启动至关重要。 在生理过程中,整合素 αLβ2 在免疫监视和炎症反应中发挥重要作用。例如,在炎症部位,整合素 αLβ2 介导的白细胞与内皮细胞的黏附和迁移有助于免疫细胞到达感染或损伤部位,从而启动免疫反应。此外,整合素 αLβ2 还参与调节免疫细胞的活化和信号传导,影响免疫反应的强度和持续时间。

它在T细胞的发育、激活以及免疫细胞间的相互作用中发挥着关键作用。

4-1BB配体(4-1BB Ligand,4-1BBL)是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APC)表面,通过与其受体4-1BB结合,能够显著增强T细胞的激活、增殖和细胞毒性功能。Biotinylated Human 4-1BB Ligand(生物素标记的人4-1BB配体)作为一种创新的实验工具,为研究4-1BB信号通路及其在免疫治疗中的应用提供了强大的技术支持。 4-1BB信号通路在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在T细胞介导的免疫反应中。4-1BB配体与4-1BB结合后,能够传递共刺激信号,增强T细胞的活性和持久性,从而提高免疫系统对肿瘤细胞或病原体的清除能力。因此,4-1BB信号通路已成为癌症免疫治疗和疫苗开发的重要靶点之一。 生物素标记的4-1BB配体结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的4-1BB配体能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达4-1BB的细胞,从而实现对免疫细胞的精准识别和分析。

重组人CD3E和CD3D的研究对于深入理解T细胞免疫机制具有重要意义。

在医学研究中,针对病毒性肝炎的研究一直是热点领域,尤其是乙型肝炎病毒(HBV)感染。乙型肝炎是一种全球性健康问题,影响着数以亿计的人群。Recombinant Human HLA - A * 02 : 01 & B2M & HBV (FLLTRILTI) Tetramer Protein, His - Avi Tag 作为一种创新的重组蛋白工具,为研究乙肝病毒感染机制、免疫反应以及疫苗开发提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA - A * 02 : 01、B2M 和 HBV(乙型肝炎病毒)的抗原肽 FLLTRILTI 组成。HLA - A * 02 : 01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将病毒抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA - A * 02 : 01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。HBV 的抗原肽 FLLTRILTI 是病毒核心蛋白的一部分,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。

这有助于揭示 ANT 蛋白在细胞能量代谢中的具体作用。

重组小鼠 MASP2(甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶 2)蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于免疫学、补体系统研究和疾病机制的研究。MASP2 是补体系统激活的关键酶之一,其在病原体识别和免疫反应中发挥着重要作用。 MASP2 的生物学功能 MASP2 是一种丝氨酸蛋白酶,属于甘露糖结合凝集素(MBL)途径的一部分。它通过识别病原体表面的糖模式,激活补体系统,从而促进病原体的清除。MASP2 可以切割补体成分 C4 和 C2,生成 C3 转化酶,进而激活补体级联反应,导致病原体的溶解和清除。 此外,MASP2 还参与调节炎症反应。通过激活补体系统,MASP2 可以促进炎症细胞的募集和活化,增强免疫反应。在生理过程中,MASP2 对于宿主防御机制至关重要,尤其是在识别和清除病原体方面。 重组小鼠 MASP2 蛋白(His 标签)的应用 重组小鼠 MASP2 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率和稳定性,还便于后续的检测和应用。

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