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Delafield苏木素染色液-黄色荧光蛋白表达大肠杆菌-糙孢篮状菌SHMCCD63464

这种多向分化能力使得FGF-4在再生医学中具有巨大的应用潜力。

重组人CD5L蛋白(Recombinant Human CD5L Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节分子,广泛表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞。CD5L,也被称为补体C5a受体样1(C5a Receptor-like 1, C5L2),在免疫反应和细胞保护中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 免疫调节与细胞保护 CD5L是一种G蛋白偶联受体,主要功能是调节补体系统的激活和免疫细胞的信号传导。补体系统是免疫系统的一部分,能够识别和清除病原体,但过度激活的补体系统可能会误伤宿主细胞。CD5L通过与补体成分C5a结合,调节其生物学活性,从而抑制补体的过度激活,保护细胞免受损伤。此外,CD5L还参与调节炎症反应,通过与多种细胞因子和趋化因子相互作用,调节免疫细胞的迁移和活化。 重组人CD5L蛋白的应用 重组人CD5L蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD5L蛋白,带有C末端His标签,便于纯化和检测。

CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。

在分子生物学的研究中,5'端DNA/RNA腺苷酰化酶(5'-Terminal DNA/RNA Adenylyltransferase)是一种极为重要的酶,它能够对核酸的5'端进行腺苷酰化修饰,从而在核酸的结构和功能研究中发挥关键作用。这种酶的活性和特异性使其成为核酸修饰领域的“工程师”。 5'端腺苷酰化酶的功能 5'端腺苷酰化酶的主要功能是在DNA或RNA的5'末端添加一个腺苷酸(AMP)基团。这种修饰可以显著改变核酸的物理和化学性质,增强其稳定性和反应性。例如,在DNA研究中,腺苷酰化的DNA末端可以用于连接特定的接头序列或载体骨架,从而提高分子克隆的效率。在RNA研究中,腺苷酰化的RNA可以用于制备探针,用于基因芯片分析或原位杂交实验,帮助科学家快速定位和检测目标RNA。 在基因工程中的应用 在基因工程领域,5'端腺苷酰化酶的应用非常广泛。例如,在构建基因表达载体时,腺苷酰化的DNA末端可以与特定的接头序列或载体骨架高效连接,从而提高克隆效率。此外,腺苷酰化的DNA还可以用于制备探针,用于基因芯片分析或原位杂交实验,帮助科学家快速定位和检测目标基因。

在某些癌症中,IGF-BP-2 的表达水平可能会发生变化,从而影响癌细胞的生长和侵袭能力。

在生物医学研究中,表皮生长因子(EGF)是一种关键的细胞生长和分化调节因子。特别是大鼠源的EGF(由CHO细胞表达),因其高度的生物活性和稳定性,成为研究和应用中的重要工具。 EGF的生物活性 EGF是一种小分子多肽,由53个氨基酸组成,含有三个二硫键,形成稳定的三维结构。这种结构使得EGF能够在细胞外环境中稳定存在,并与特定的受体结合,发挥其生物学功能。大鼠源的EGF(由CHO细胞表达)具有与人EGF相似的氨基酸序列和生物活性,能够激活表皮生长因子受体(EGFR),进而启动一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK和PI3K-Akt通路。这些通路在细胞增殖、分化和存活中起着关键作用。 CHO细胞表达的优势 CHO(中国仓鼠卵巢)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。大鼠源的EGF通过CHO细胞表达,能够获得高纯度和高活性的蛋白,适合用于各种生物医学研究。CHO细胞表达的EGF在结构和功能上与天然EGF非常相似,因此在实验中能够提供可靠的生物学结果。 应用广泛 大鼠源的EGF(CHO细胞表达)在多种研究领域中有着广泛的应用。

如何进一步提高重组人蛋白质的生产效率,降低成本,也是当前科研人员亟待解决的问题。

人乳头瘤病毒(HPV)感染是宫颈癌的主要病因之一,其中 HPV 16 型是最常见的高危型别。HPV 16 E6 蛋白是病毒致癌的关键因素之一,其抗原肽 KLPQLCTEL 是细胞毒性 T 细胞(CTLs)识别的重要靶点。Recombinant Human HLA - A * 02 : 01 & B2M & HPV 16 E6 (KLPQLCTEL) Monomer Protein, His - Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 HPV 感染机制、免疫反应以及开发新型治疗方法提供了强大的支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA - A * 02 : 01、B2M 和 HPV 16 E6 的抗原肽 KLPQLCTEL 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。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。

在疾病状态下,LILRA4的异常表达与多种病理过程相关。

CD96(也称为T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域蛋白,TIGIT)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它主要表达于T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面,通过与CD155(PVR)和CD112(Nectin-2)结合,调节免疫细胞的活化和功能。重组生物素化人CD96蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CD96通过与CD155和CD112结合,传递抑制性信号,抑制T细胞和NK细胞的活化和细胞毒性。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止过度免疫反应导致的组织损伤至关重要。例如,在T细胞介导的免疫反应中,CD96与CD155的结合可以抑制T细胞的增殖和细胞因子的分泌。在NK细胞中,CD96与CD112的结合可以抑制NK细胞的细胞毒性,减少对靶细胞的杀伤。 在病理状态下,CD96的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD155和CD112,通过与CD96结合抑制T细胞和NK细胞的抗肿瘤活性,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,CD96的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。

针对LILRA6的单克隆抗体或小分子抑制剂可能成为治疗自身免疫性疾病和某些肿瘤的新策略。

在人体复杂的内分泌调控网络中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)是一种由肠道 L 细胞分泌的胃肠激素,它在调节食欲、能量平衡以及胃肠运动等多个生理过程中发挥着关键作用。 PYY 主要由结肠和直肠的 L 细胞产生,并在进食后大量释放进入血液循环。其氨基酸序列与神经肽 Y(NPY)具有较高的同源性,这种结构上的相似性使得 PYY 能够与 NPY 受体相互作用,从而发挥其生理效应。PYY 在人体内主要通过与下丘脑中的 Y2 受体结合来抑制食欲。当食物进入肠道后,肠道 L 细胞感知到营养物质的存在,开始分泌 PYY。随着 PYY 水平的升高,它通过血液循环作用于下丘脑,向大脑传递“饱腹感”的信号,从而减少食物的摄入量,这对于维持人体的能量平衡至关重要。 除了调节食欲,PYY 还对胃肠运动和分泌产生影响。它可以减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,使食物能够更充分地被消化和吸收。同时,PYY 还能抑制胰腺的外分泌,减少胰液的分泌量,这种调节作用有助于协调胃肠功能,维持消化系统的正常运转。 在临床研究中发现,PYY 的水平与肥胖和代谢综合征等疾病存在关联。

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