褐平脐蠕孢SHMCCD63238-异常汉逊酵母AS2.302-热蓝紫链霉菌SHMCCD60400
因此,CD96 也被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。
重组大鼠表皮生长因子(Recombinant Rat EGF)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子家族。它在细胞增殖、分化和组织修复中发挥着关键作用,广泛应用于生物医学研究和临床治疗。 结构与特性 重组大鼠EGF是一种非糖基化的单链多肽,含有53个氨基酸,分子量约为6.2 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠EGF通过与细胞表面的表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/AKT通路,从而促进细胞增殖、分化和存活。EGF在多种细胞类型中表现出显著的促增殖活性,其ED50值通常在0.1-1.0 ng/ml之间。此外,EGF还具有促进伤口愈合和组织修复的功能,能够加速受损组织的再生。 应用与研究 重组大鼠EGF广泛应用于细胞培养、组织工程和再生医学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、评估药物对细胞生长的影响,以及开发新型的组织修复策略。例如,在皮肤烧伤和创伤修复研究中,EGF被证明能够显著促进皮肤细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。
在疾病研究方面,LY75 蛋白的功能异常与多种免疫相关疾病有关。
在免疫系统中,FcγR(IgG Fc受体)家族扮演着重要的角色,其中Recombinant Human FcγRIIA(重组人IgG Fc受体IIA)因其独特的功能而备受关注。FcγRIIA(CD32)是一种中等亲和力的IgG Fc受体,广泛表达于多种免疫细胞表面,包括单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞和血小板等。 重组人FcγRIIA的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了有力工具。通过基因工程技术生产的重组FcγRIIA,能够模拟天然受体的功能,帮助科学家深入探究其在免疫调节中的机制。FcγRIIA主要通过与IgG抗体的Fc段结合,介导抗体依赖的细胞吞噬作用(ADCP)和抗体依赖的细胞毒性(ADCC),在清除病原体和肿瘤细胞方面发挥重要作用。 此外,FcγRIIA还参与免疫复合物的清除,这对于维持免疫稳态至关重要。在自身免疫性疾病中,免疫复合物的积累可能导致组织损伤,而FcγRIIA的功能异常可能与这些疾病的发生和发展有关。通过研究重组FcγRIIA,科学家可以更好地理解其在这些疾病中的作用,并探索潜在的治疗靶点。
而TYRO3则在神经系统的发育和功能维持中扮演重要角色,它能够促进神经元的存活和突触的形成。
MYOD1(Myogenic Differentiation 1)是一种关键的肌肉特异性转录因子,在骨骼肌的发育和分化中发挥着至关重要的作用。MYOD1 的磷酸化状态,尤其是 Ser200 位点的磷酸化,对于其功能的调控至关重要。Rabbit anti-MYOD1(pS200) Polyclonal Antibody 是一种专门针对 MYOD1 在 Ser200 位点磷酸化的多克隆抗体,为研究肌肉发育和相关疾病提供了重要的工具。 MYOD1 是肌肉发育过程中的关键调控因子,能够诱导成肌细胞的分化和成熟。Ser200 位点的磷酸化状态影响 MYOD1 的转录活性和与其他转录因子的相互作用,从而调节肌肉细胞的分化进程。在肌肉发育过程中,MYOD1 的异常表达或磷酸化状态的改变可能导致肌肉发育障碍或肌肉疾病。因此,深入研究 MYOD1 的磷酸化状态对于理解肌肉发育的分子机制和相关疾病的发病机制具有重要意义。

PDGFRβ 广泛表达于多种细胞类型中,包括平滑肌细胞、成纤维细胞和内皮细胞等。
重组人TPBG(Trophoblast Glycoprotein)蛋白是一种在细胞黏附、信号传导以及胚胎发育等生物学过程中发挥重要作用的分子。TPBG蛋白主要表达于滋养层细胞,其在胚胎着床、胎盘形成以及细胞间信号传递中扮演着关键角色。近年来,随着分子生物学技术的发展,重组人TPBG蛋白的研究逐渐成为热点领域。 重组人TPBG蛋白的制备为深入研究其功能提供了有力工具。通过基因工程技术,科学家们能够在体外高效表达并纯化TPBG蛋白,从而为后续的细胞实验和动物模型研究奠定了基础。TPBG蛋白的结构研究表明,它具有多个功能域,能够与多种细胞表面受体结合,从而调节细胞黏附、迁移以及增殖等过程。 在胚胎发育过程中,TPBG蛋白通过与细胞外基质的相互作用,促进滋养层细胞的黏附和侵袭,这对于胚胎的成功着床至关重要。此外,TPBG蛋白还参与胎盘的形成和维持,确保胎儿与母体之间的营养交换和废物排出。研究表明,TPBG蛋白的异常表达与某些妊娠相关疾病的发生密切相关,例如流产、胎盘早剥等。 除了在胚胎发育中的作用,TPBG蛋白还在多种细胞信号传导通路中发挥调节作用。
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CD2BP2是一种细胞骨架相关蛋白,最初被鉴定为与T细胞表面的CD2分子相互作用的蛋白。
HEL (46-61) 是一种源自鸡卵清蛋白(Hen Egg Lysozyme,HEL)的表位肽,广泛应用于免疫学研究中。它包含HEL蛋白的第46至61位氨基酸,这一片段在免疫反应中具有重要的生物学功能,是研究T细胞和B细胞免疫反应的关键工具。 HEL (46-61) 的结构与功能 HEL (46-61) 是一种由16个氨基酸组成的多肽,其序列在HEL蛋白中具有高度的免疫原性。这一片段能够被免疫系统识别,激活T细胞和B细胞,从而引发免疫反应。HEL (46-61) 的主要功能包括: T细胞激活:HEL (46-61) 能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并处理,然后呈递给T细胞,激活T细胞的免疫反应。 B细胞激活:HEL (46-61) 还能够激活B细胞,促进B细胞的增殖和抗体分泌,从而在体液免疫中发挥重要作用。 免疫反应研究:HEL (46-61) 常用于研究免疫反应的机制,特别是T细胞和B细胞的相互作用及其在免疫应答中的角色。 应用场景 免疫反应检测:HEL (46-61) 可用于检测T细胞和B细胞对特定抗原的免疫反应,通过检测细胞因子的分泌和抗体的产生来评估免疫状态。
肿瘤细胞可能通过上调LILRB1的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。
重组人LIGHT(Recombinant Human LIGHT)是一种具有重要免疫调节功能的细胞因子,在免疫系统中扮演着关键角色。它主要由活化的T细胞和NK细胞分泌,能够与多种受体结合,如HVEM、Lymphotoxin β receptor等,从而在免疫细胞的激活、增殖以及细胞间信号传导中发挥重要作用。 在肿瘤免疫治疗领域,重组人LIGHT的研究逐渐成为热点。它可以通过与肿瘤细胞表面的受体结合,直接诱导肿瘤细胞凋亡,同时还能激活免疫细胞,增强免疫系统对肿瘤的识别和攻击能力。研究表明,重组人LIGHT能够促进树突状细胞的成熟,进而激活T细胞,形成强大的免疫反应,为肿瘤的治疗提供了新的思路。 此外,重组人LIGHT在自身免疫性疾病的研究中也展现出巨大潜力。通过调节其信号通路,可以精准控制免疫反应,有望开发出针对类风湿关节炎、系统性红斑狼疮等疾病的新型治疗策略。随着基因工程技术的不断进步,重组人LIGHT的生产更加高效和稳定,为临床应用提供了有力支持。它不仅为肿瘤治疗带来了新希望,也为自身免疫性疾病的治疗开辟了新方向,成为免疫治疗领域一颗冉冉升起的新星。
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