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创建时间:2025-07-23当前位置: 首页 > 细胞

都柏林年轻泰坦杆菌洛桑亚种Cronobacterdublinensissubsp.lausannensis-紫蓝链霉菌SHMCCD60219=ATCC19007=BCRC12217=CBS719.72=DSM40505=ISP5505=JCM4846=NBRC13418=NRRLB-3631-Recombinant Rhesus S100B

随着相关研究的不断深入,CD24蛋白有望在疾病机制的探索和治疗策略的开发中发挥更大的作用。

TECK(Thymus-Expressed Chemokine,胸腺表达趋化因子),也称为CCL25,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。TECK广泛存在于多种细胞和组织中,特别是在胸腺和小肠上皮细胞中表达较高。 TECK的结构与功能 TECK是一种小分子蛋白,由99个氨基酸组成,分子量约为11kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。TECK的主要受体是CCR9,该受体广泛表达在T细胞和某些树突状细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 TECK在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引T细胞和某些树突状细胞向胸腺和肠道迁移,从而增强免疫反应。例如,在胸腺中,TECK的表达有助于T细胞的发育和成熟。在肠道中,TECK的表达有助于调节肠道免疫反应,维持肠道稳态。 在免疫调节中的作用 TECK不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。此外,TECK在淋巴组织的发育和维持中也发挥重要作用,特别是在胸腺和肠道相关淋巴组织中。

随着对其功能的进一步研究,DPPIV有望成为多种疾病的治疗靶点,为临床治疗提供新的策略。

Protein G(蛋白G)是一种从金黄色葡萄球菌中提取的蛋白质,因其强大的免疫球蛋白结合能力而被广泛应用于生物医学研究。它能够特异性地结合免疫球蛋白G(IgG)的Fc段,从而在免疫分析和蛋白质纯化中发挥重要作用。 Protein G的功能与特性 Protein G的主要功能是结合IgG的Fc段。这种特异性结合使得Protein G在免疫分析和蛋白质纯化中具有广泛的应用。Protein G能够与多种物种的IgG结合,包括人类、小鼠、大鼠和兔子等,这使得它在多种实验中都能发挥作用。 Protein G的结合特性使其在蛋白质纯化中非常有用。通过将Protein G固定在琼脂糖珠或其他载体上,可以制备出高效的免疫球蛋白纯化柱。这种纯化柱能够特异性地捕获IgG,从而实现高纯度的蛋白质分离。此外,Protein G在免疫沉淀和免疫印迹(Western Blot)中也广泛应用,能够提高实验的特异性和灵敏度。 Protein G在生物医学研究中的应用 Protein G在生物医学研究中具有多种应用,特别是在免疫分析和蛋白质纯化方面。

这种设计不仅提高了实验效率,还降低了成本,为大规模研究提供了可能。

Recombinant Human IL-2R gamma(重组人白细胞介素-2受体γ链),又称共同γ链(common gamma chain, γc),是多种重要细胞因子受体的关键组成部分,包括IL-2、IL-4、IL-7、IL-9、IL-15和IL-21等。这些细胞因子在调控免疫细胞增殖、分化、存活及功能中发挥核心作用,因此IL-2R gamma在维持免疫系统稳态中具有不可替代的地位。 重组人IL-2R gamma蛋白通常通过基因工程手段在哺乳动物细胞或昆虫细胞中表达,并经过亲和层析等方法纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。该蛋白广泛用于研究IL-2家族细胞因子与其受体之间的相互作用机制,分析信号转导通路(如JAK-STAT通路)在免疫调节中的作用。 在基础研究中,Recombinant Human IL-2R gamma可用于体外受体结合实验、信号通路激活检测以及免疫细胞功能分析。此外,由于IL-2R gamma是多种细胞因子受体的共享亚基,其功能缺陷会导致严重的免疫缺陷病,如X连锁严重联合免疫缺陷病(X-SCID)。因此,该蛋白也被用于疾病机制研究和基因治疗策略的开发。

该重组蛋白通过基因工程技术在体外表达和纯化,保留了LMP2的天然构象和功能。

重组小鼠 RANKL(Recombinant Mouse RANKL)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在骨骼代谢、免疫调节和生殖过程中发挥着关键作用。 RANKL 的结构与功能 RANKL 是一种 II 型同源三聚体跨膜蛋白,以膜结合和分泌形式表达。重组小鼠 RANKL 是一种非糖基化的多肽链,包含 174 个氨基酸,分子量约为 19.4 - 19.5kDa。它通过与 RANK 结合,激活 AKT 信号通路,调节细胞的分化、增殖和存活。 在骨骼代谢中的作用 RANKL 是破骨细胞分化和活化的关键因子。它能够直接启动破骨细胞前体细胞内的信号通路,促进破骨细胞的分化和成熟,增强其骨吸收功能。RANKL 与 OPG(骨保护素)之间的平衡对于维持骨代谢的稳态至关重要。OPG 可以竞争性地结合 RANKL,抑制其与 RANK 的结合,从而抑制破骨细胞的形成和活性。 在免疫调节中的作用 RANKL 在免疫系统中也发挥着重要作用。它能够增强树突状细胞的功能,促进 T 细胞的活化和增殖,调节 T 细胞依赖的免疫应答。

它通过与其他细胞表面分子的相互作用,参与细胞黏附、迁移和组织修复等过程。

重组小鼠整合素 α2Bβ3(ITGA2B&ITGB3)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,在血液凝固和血小板激活研究中具有关键作用。整合素 α2Bβ3 是整合素家族的重要成员,主要表达于血小板表面,参与血小板的黏附、聚集和凝血过程。 整合素 α2Bβ3 的生物学功能 整合素 α2Bβ3 是一种异二聚体蛋白,由 α2B(也称为 GPIIb)和 β3(也称为 GPIIIa)亚基组成。它主要表达于血小板表面,通过与纤维蛋白原、纤维连接蛋白和 von Willebrand 因子等配体结合,调节血小板的黏附和聚集。这种结合对于血液凝固和止血至关重要。 在生理过程中,整合素 α2Bβ3 在血小板激活和凝血过程中发挥关键作用。当血管受损时,血小板被激活,整合素 α2Bβ3 的构象发生改变,从而能够高亲和力地结合纤维蛋白原。这种结合促使血小板聚集,形成血小板栓,从而阻止血液流失并启动凝血过程。

ULBP-2在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。

Mouse IFN-λ2(小鼠干扰素λ2,也称IL-28A)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ2通过与IL-10Rβ和IFNLR1形成的受体复合物结合,激活JAK/STAT信号通路,发挥抗病毒、抗肿瘤和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 IFN-λ2在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,IFN-λ2表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。例如,在肺腺癌小鼠模型中,Ad-mIFN-λ2转染显著缩小了肿瘤体积,增加了肿瘤细胞凋亡,并促进了免疫细胞向肿瘤部位的迁移。 免疫调节功能 IFN-λ2还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。此外,IFN-λ2在气道中促进Th1极化,抑制Th2和Th17介导的炎症反应。

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