这种独特的结构使其在生物活性和应用方面具有显著的特点,成为生物医学研究中的一个重要对象。
在生物医学研究中,KIR2DL5(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor 2DL5)作为一种重要的免疫调节受体,其在自然杀伤(NK)细胞的活化和抑制中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人KIR2DL5蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究KIR2DL5的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 KIR2DL5:关键的免疫调节受体 KIR2DL5是一种表达在NK细胞表面的免疫球蛋白样受体,属于KIR(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor)家族。KIR2DL5通过识别主要组织相容性复合体I类分子(MHC-I)上的特定抗原,调节NK细胞的活化和抑制。KIR2DL5在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,KIR2DL5的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的癌症和自身免疫性疾病。因此,深入研究KIR2DL5的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
稳定性强:在室温下稳定,耐光性强,可在酸性或碱性缓冲液中长时间保存。
Dermorphin Analog(皮肤素类似物)是一种合成的多肽,基于从南美箭毒蛙皮肤中提取的天然Dermorphin。Dermorphin是一种具有强效镇痛作用的阿片类肽,其类似物通过结构修饰增强了稳定性和生物活性,同时减少了副作用。Dermorphin Analog在疼痛管理、药物开发和神经科学研究中具有重要应用。 Dermorphin Analog的结构与功能 Dermorphin Analog的氨基酸序列通常为:Tyr-D-Ala-Phe-Gly-Tyr-Pro-Ser-NH₂。这种类似物通过替换天然Dermorphin中的某些氨基酸,提高了其稳定性和生物活性。Dermorphin Analog通过与中枢和外周神经系统的μ-阿片受体结合,发挥其镇痛作用。这种结合能够抑制神经递质的释放,减少痛觉信号的传递,从而达到镇痛效果。 镇痛作用与应用 Dermorphin Analog具有显著的镇痛效果,其效力远高于天然Dermorphin和吗啡。这种强效镇痛作用使其在疼痛管理领域具有重要的应用潜力。
这些因素通过不同的信号通路调节 NAP - 2 的表达水平,从而影响其在免疫反应中的作用。
沙漠刺猬蛋白(DHH)是Hedgehog家族的重要成员,在小鼠睾丸发育和功能维持中发挥着关键作用。DHH主要由支持细胞(SC)分泌,通过其受体Patched(Ptch)1和2向靶细胞传递信号。在小鼠胚胎发育过程中,DHH从胚胎第11.5天开始在SC细胞中表达,促进SC细胞增殖,并形成睾丸索结构,该结构最终发育成生精小管。DHH还参与调控间质细胞的分化,包括Leydig细胞(LC)和周管细胞(PMC)。研究表明,DHH对于LC的分化至关重要,敲除DHH基因的小鼠睾丸中LC数量减少,且无法形成正常的成体LC。此外,DHH还通过调控Gli蛋白影响多种细胞的增殖和分化,进而维持睾丸的正常结构和功能。 在成体小鼠睾丸中,DHH持续表达,对维持睾丸功能和雄激素合成至关重要。DHH信号通路的激活能够促进LC细胞的增殖和雄激素的合成,这对于维持正常的生育能力至关重要。此外,DHH还与生精过程密切相关,其信号通路的激活对于精原细胞的存活和分化具有重要影响。 总之,DHH在小鼠睾丸的胚胎发育和成体功能维持中发挥着不可或缺的作用,是睾丸正常发育和功能的关键信号分子。
IL - 23 还参与调节肠道黏膜免疫,维持肠道微生物群落平衡,对肠道健康有着深远影响。
重组大鼠白细胞介素-10(Recombinant Rat IL-10)是一种重要的免疫调节因子,属于细胞因子家族。它在调节免疫反应、抑制炎症和促进免疫耐受中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠IL-10是一种非糖基化的单链多肽,含有178个氨基酸,分子量约为19.0 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IL-10具有显著的免疫调节活性。它能够抑制多种促炎细胞因子的产生,如IL-1、TNF-α和IFN-γ,从而减轻炎症反应。IL-10还能够促进调节性T细胞(Tregs)的分化和功能,增强免疫耐受。此外,IL-10对B细胞和巨噬细胞的活化也具有调节作用,能够抑制巨噬细胞的抗原呈递能力和促炎细胞因子的分泌。 应用与研究 重组大鼠IL-10广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和炎症模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。例如,在研究自身免疫性疾病和慢性炎症时,IL-10被证明能够显著减轻炎症症状,促进组织修复。
在炎症反应中,PF-4 的释放不仅有助于清除病原体,还可能通过调节炎症细胞的活性,减轻炎症损伤。
干细胞因子(SCF,Stem Cell Factor),也称为肥大细胞生长因子(MGF)或肥大细胞生长因子-1(MGF-1),是一种重要的细胞因子,广泛参与干细胞的生长、发育和分化。SCF在多种细胞类型中表达,包括成纤维细胞、内皮细胞和巨噬细胞等,对造血干细胞、肥大细胞和黑色素细胞等的增殖和存活具有关键作用。 一、SCF的结构与功能 SCF有两种主要形式:膜结合型(mSCF)和可溶性型(sSCF)。膜结合型SCF主要通过细胞间接触发挥作用,而可溶性型SCF则通过血液循环作用于远处的靶细胞。SCF通过与其受体c-Kit结合,激活多种信号通路,促进细胞的增殖、存活和分化。c-Kit是一种酪氨酸激酶受体,其在多种细胞类型中表达,尤其是在造血干细胞和肥大细胞中。 二、SCF在干细胞发育中的作用 SCF在造血干细胞的发育和维持中发挥着重要作用。它能够促进造血干细胞的增殖和存活,增强其对其他生长因子的响应。此外,SCF还参与调节肥大细胞的发育和功能,促进其成熟和脱颗粒,释放组胺等炎症介质。在黑色素细胞中,SCF通过激活c-Kit受体,促进黑色素细胞的增殖和黑色素合成。
这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断发展为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GDF15在代谢和疾病中的作用提供了新的视角和方法。 GDF15(Growth Differentiation Factor 15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、凋亡以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。此外,GDF15的异常表达还与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人GDF15蛋白上,并带有hFc Tag。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
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