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阿魏侧耳(阿魏菇)PleurotusferufaeACCC50656-烬灰刺孢链霉菌-皱褶假丝酵母SHMCCD57185

2025-11-18 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

在自身免疫疾病中,RORγ 的异常表达或功能失调可能导致免疫系统失衡,引发疾病。

Mouse EG-VEGF(小鼠内分泌腺源性血管内皮生长因子)是一种独特的血管生成因子,属于VEGF家族。它在调节内分泌腺特异性血管生成和内皮细胞功能方面发挥重要作用。 基本特性与功能 Mouse EG-VEGF的cDNA和预测的氨基酸序列分别与人类EG-VEGF有86%和88%的同源性。与人类EG-VEGF主要在类固醇生成腺体中表达不同,小鼠EG-VEGF的转录本主要在肝脏和肾脏中表达。研究表明,小鼠EG-VEGF在肝细胞和肾小管细胞中表达,并且其受体主要局限于这些部位的内皮细胞。Mouse EG-VEGF能够促进内皮细胞的增殖和存活。 在血管生成中的作用 Mouse EG-VEGF在特定毛细血管床的内皮细胞表型和生长特性调节中发挥作用。与人类EG-VEGF类似,小鼠EG-VEGF在内分泌腺特异性血管生成中扮演关键角色。这种因子的发现为理解内分泌腺血管生成的分子机制提供了新的视角。 研究与应用前景 由于其在内分泌腺血管生成中的关键作用,Mouse EG-VEGF成为研究内分泌相关疾病和开发新疗法的潜在靶点。

树突状细胞是免疫系统中的关键细胞,它们能够捕获、处理和呈递抗原给T细胞,从而启动免疫反应。

在生物医学研究中,Recombinant Human Alkaline Phosphatase Protein (Intestinal type)(重组人类碱性磷酸酶(肠型)蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于肠道健康、营养吸收和疾病机制的研究中。碱性磷酸酶(ALP)是一类广泛分布于人体多种组织中的酶,其中肠型碱性磷酸酶在肠道功能中发挥关键作用。 结构与功能 碱性磷酸酶是一类能够水解磷酸单酯的酶,具有广泛的底物特异性,包括核酸、蛋白质和生物膜中的磷酸化化合物。肠型碱性磷酸酶主要在小肠上皮细胞中表达,特别是在刷状缘膜中。重组人类碱性磷酸酶(肠型)通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然酶相似的生物活性。 在肠道健康中的作用 肠型碱性磷酸酶在肠道健康中具有多种重要功能: 营养吸收:肠型碱性磷酸酶能够水解肠道中的磷酸化化合物,释放出游离的营养物质,如维生素B6、胆碱和核苷酸,从而促进这些营养物质的吸收。 肠道屏障功能:该酶通过调节肠道上皮细胞的磷酸代谢,维持肠道屏障的完整性,防止病原体和毒素的入侵。

OGP在骨骼的生长、修复和维持骨代谢平衡中发挥着重要作用,近年来也引起了医学和生物学领域的广泛关注。

盐地喜盐芽孢杆菌(Bacillus halodurans)是一种能够在高盐环境中生长的革兰氏阳性细菌,属于芽孢杆菌属。这种细菌因其强大的耐盐能力和独特的生物学特性而备受关注,广泛分布于盐湖、盐田和海洋等高盐环境中。 生物学特性 盐地喜盐芽孢杆菌具有形成芽孢的能力,这种芽孢结构赋予了它强大的抗逆性,使其能够在极端环境下生存。其细胞膜中含有特殊的脂质,能够帮助细胞在高盐环境下保持稳定。此外,盐地喜盐芽孢杆菌还能通过积累相容性溶质来维持细胞内的渗透压平衡,从而在高盐条件下保持正常的生理功能。 分离与研究 盐地喜盐芽孢杆菌最初是从盐湖和盐田中分离出来的。由于其独特的耐盐特性和代谢能力,这种细菌成为了研究微生物在极端环境中的生存策略的重要对象。科学家们通过基因组测序和比较基因组学分析,揭示了盐地喜盐芽孢杆菌适应高盐环境的分子基础。这些研究不仅丰富了我们对极端微生物的认识,还为开发新的生物技术和工业应用提供了理论支持。 应用价值 盐地喜盐芽孢杆菌在多个领域展现出巨大的应用潜力。在工业领域,它被用于生物降解和生物修复。盐地喜盐芽孢杆菌能够分解石油烃类、农药残留等有机污染物,有效净化土壤和水体。

hFc标签位于BST2胞外区C端,保留其双跨膜结构域与糖基化位点(Asn65/92)。

HCC-4,也称为CCL16,是一种属于CC趋化因子家族的小细胞因子。它在多种细胞和组织中表达,包括单核细胞、淋巴细胞和内皮细胞。HCC-4通过与趋化因子受体CCR1、CCR2、CCR5和CCR8结合,发挥其生物学功能。 生物学功能 HCC-4能够吸引单核细胞、树突状细胞和淋巴细胞,增加它们的黏附能力,并具有髓系抑制活性。此外,HCC-4在炎症反应和癌症反应中起着重要作用。它在LPS诱导的WI-38细胞中表达上调,沉默HCC-4可以抑制LPS诱导的凋亡和炎症。HCC-4还能通过激活p38 MAPK信号通路,以时间和剂量依赖的方式发挥作用。 在疾病中的作用 HCC-4在多种疾病的发病机制中发挥着关键作用。它参与过敏性气道炎症和某些癌症的调节。例如,HCC-4能够增加肿瘤排斥、巨噬细胞的抗原呈递以及血管内皮细胞的血管生成活性。此外,HCC-4还可能增强细胞毒性T细胞和树突状细胞的抗癌作用。 临床应用潜力 由于HCC-4在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。通过调节HCC-4的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗过敏性疾病、某些癌症以及其他炎症性疾病。

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。

白细胞介素 - 5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着关键的调节作用。重组食蟹猴 IL-5 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-5 主要由 T 辅助细胞(Th2 细胞)产生,它在调节免疫反应和促进特定免疫细胞的发育中起着重要作用。IL-5 能够促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活,增强其在炎症反应中的功能。此外,IL-5 还能够调节 B 细胞的活性,促进抗体的产生。由于其在调节免疫细胞功能中的关键作用,IL-5 与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病(如哮喘和过敏性鼻炎)、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-5 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-5 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-5 受体特异性结合,模拟体内 IL-5 的生理功能。

此外,它还被用于DNA末端修饰,如将黏性末端转换为平末端,或在3'末端添加特定核苷酸。

重组人胰岛素样生长因子2受体(Recombinant Human IGF2R Protein, His-Avi Tag)是一种经过重组技术生产的生物活性蛋白,带有His-Avi双标签,便于纯化和检测。IGF2R在细胞代谢、生长调控以及信号传导中发挥着关键作用,是研究细胞生理和病理机制的重要工具。 IGF2R是一种跨膜受体,主要通过结合胰岛素样生长因子2(IGF-2)来调节细胞的生长、分化和存活。IGF-2是一种重要的生长因子,广泛参与胚胎发育、组织修复和成年组织的稳态维持。IGF2R与其配体结合后,能够激活一系列下游信号通路,如PI3K-Akt通路和MAPK通路,从而促进细胞的增殖和代谢。此外,IGF2R还参与调节细胞内溶酶体的功能,通过内吞作用降解IGF-2,进而调节细胞内的生长因子水平。 重组人IGF2R蛋白(His-Avi Tag)的制备保留了天然IGF2R的生物学特性,同时通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则可用于生物素标记,结合链霉亲和素(streptavidin)实现高灵敏度的检测和定位。

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