变异盐单胞菌SHMCCD73513-SHMCCD53489-平丝硬孔菌
重组技术的应用使得重组食蟹猴 LRRC15 蛋白(His 标签)的生产成为可能。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus IL-10 Rα Protein (Primary Amine Labeling), His Tag(生物素标记的食蟹猴IL-10受体α蛋白,通过伯胺标记,带组氨酸标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、炎症反应以及相关疾病机制提供了重要的工具。IL-10受体α(IL-10Rα)是IL-10信号通路的关键组成部分,参与调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌以及免疫耐受的建立。IL-10是一种重要的抗炎细胞因子,通过与其受体结合,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫反应的平衡。 在免疫系统中,IL-10Rα的表达水平和功能状态直接影响IL-10信号的传递。IL-10通过与IL-10Rα及其共同受体IL-10Rβ结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),抑制免疫细胞的过度活化,减少炎症反应。因此,IL-10Rα在调节免疫反应、维持免疫稳态以及预防自身免疫疾病中发挥重要作用。
随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。
重组人BTN2A1&BTN3A1复合体蛋白(Recombinant Human BTN2A1&BTN3A1 Complex Protein, His and Flag Tag)是首个通过共表达系统获得的异源二聚体复合物,分子量约110 kDa,由HEK293细胞生产,BTN2A1亚基带His标签,BTN3A1亚基带Flag标签,纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。该复合体模拟天然免疫突触中BTN2A1-BTN3A1的相互作用,通过协同结合Vγ9Vδ2 T细胞受体(TCR)和CD277,精准调控γδT细胞的活化阈值。 结构与功能机制 His/Flag双标签设计实现复合体的高效纯化与定向固定:BTN2A1的His标签用于镍柱捕获,BTN3A1的Flag标签便于ELISA检测。重组复合体与Vγ9Vδ2 TCR的亲和力(Kd≈5.2 nM)较单体提升10倍,可触发γδT细胞释放IFN-γ(峰值浓度提升4.8倍)和颗粒酶B,同时通过BTN3A1的ITIM基序防止过度活化。
小鼠Fc片段与pDC表面BDCA-2的亲和力较人Fc提升30%,增强信号抑制效果。
3C蛋白酶(3C Protease)是一种由多种病毒编码的丝氨酸蛋白酶,尤其在肠道病毒(如脊髓灰质炎病毒和柯萨奇病毒)和鼻病毒中广泛存在。这种酶在病毒生命周期中发挥着关键作用,尤其是在病毒蛋白的加工和成熟过程中。3C蛋白酶的活性对于病毒的复制和组装至关重要,因此它在病毒学研究和抗病毒药物开发中备受关注。 3C蛋白酶的功能 3C蛋白酶的主要功能是切割病毒多聚蛋白,将其加工成成熟的病毒蛋白。在病毒复制过程中,病毒基因组编码的多聚蛋白需要被精确切割,以形成具有功能的病毒蛋白。3C蛋白酶通过识别特定的切割位点,高效地将多聚蛋白切割成多个独立的功能蛋白,从而促进病毒的复制和组装。 此外,3C蛋白酶还能够抑制宿主细胞的抗病毒反应。研究表明,3C蛋白酶可以切割宿主细胞的抗病毒蛋白,如IRF3和NF-κB,从而抑制宿主细胞的干扰素反应,为病毒的复制创造有利条件。 重组3C蛋白酶的制备 在生物技术领域,重组3C蛋白酶的制备和应用逐渐受到关注。通过基因工程技术,科学家们可以在大肠杆菌或其他宿主细胞中表达带有His标签的3C蛋白酶(3C Protease, His)。
双调蛋白在免疫调节方面也具有重要作用。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。
在生物医学研究中,白细胞介素-6受体α(Interleukin-6 Receptor α,IL-6Rα)作为IL-6信号通路的关键组成部分,其在炎症反应和免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-6受体α(Recombinant Biotinylated Human IL-6Rα)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-6Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-6Rα:关键的炎症与免疫调节受体 IL-6Rα是白细胞介素-6(IL-6)的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-6通过与IL-6Rα结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和功能。IL-6Rα广泛表达于多种细胞类型中,包括免疫细胞(如T细胞、B细胞和巨噬细胞)、肝细胞和内皮细胞。IL-6Rα在调节炎症反应、维持免疫系统平衡和促进组织修复中发挥重要作用。此外,IL-6Rα的异常表达与多种疾病相关,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-6Rα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。
其双标签设计和高质量标准,使其在基础研究和药物开发中具有广泛的应用前景。
在人类免疫系统中,IFN-β(干扰素β)是一种关键的I型干扰素,具有强大的抗病毒和免疫调节功能。它在人体的抗病毒防御中发挥着至关重要的作用,为人类健康提供了重要的保护机制。 IFN-β的抗病毒机制 IFN-β主要由病毒感染的细胞产生,是一种重要的早期抗病毒因子。它通过与细胞表面的干扰素受体结合,激活细胞内的JAK-STAT信号通路,诱导多种抗病毒蛋白的表达。这些抗病毒蛋白能够抑制病毒的复制和传播,从而增强细胞的抗病毒能力。例如,IFN-β可以诱导RNA依赖的蛋白激酶(PKR)和2'-5'寡腺苷酸合成酶(OAS),这些酶能够直接抑制病毒的复制过程,阻止病毒在细胞内的扩散。 免疫调节作用 除了抗病毒功能外,IFN-β还具有重要的免疫调节作用。它可以激活自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-β还能促进树突状细胞的成熟,增强其呈递抗原的能力,从而激活适应性免疫反应。通过这些机制,IFN-β不仅能够直接抑制病毒,还能通过增强免疫系统来间接清除病毒。 临床应用 IFN-β在临床上的应用非常广泛。它主要用于治疗慢性病毒性肝炎,如乙型肝炎和丙型肝炎。
ITK在T细胞活化、分化、细胞因子分泌及免疫应答中发挥关键作用,是适应性免疫系统中不可或缺的信号分子
粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛存在于多种哺乳动物中,包括大鼠。G-CSF主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。在大鼠模型中,G-CSF在免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。特别是通过HEK 293细胞表达的大鼠G-CSF(G-CSF, Rat, HEK 293-expressed),因其高效性和稳定性,成为研究中常用的工具。 G-CSF的结构与功能 大鼠G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293(人胚肾)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。
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