金孢菌寄生菌-中间链球菌-地衣芽胞杆菌BacilluslicheniformisACCC11091
在马类的呼吸道疾病模型中,研究IL - 1RA的作用有助于开发新的诊断方法和治疗策略。
Recombinant Human Galectin-1 Protein(重组人半乳糖凝集素1蛋白)是一种重要的细胞表面和细胞外基质糖蛋白,因其在细胞识别、信号转导、免疫调节以及细胞间相互作用中的关键作用而备受关注。Galectin-1 是 Galectin 家族中研究最为广泛的成员之一,其在多种生理和病理过程中发挥着重要作用。 细胞识别与信号转导 Galectin-1 是一种 β-半乳糖苷结合凝集素,能够特异性识别和结合细胞表面的糖基化配体。这种结合可以调节细胞间的黏附、迁移和信号转导。在细胞识别过程中,Galectin-1 可以促进细胞与细胞外基质的相互作用,从而影响细胞的形态和功能。此外,Galectin-1 还可以调节细胞的存活和凋亡,通过与细胞表面受体结合,激活或抑制下游信号通路。 免疫调节作用 在免疫系统中,Galectin-1 具有显著的免疫调节功能。它可以调节 T 细胞的活化和增殖,抑制 T 细胞介导的免疫反应,从而在免疫耐受和免疫抑制中发挥重要作用。Galectin-1 通过与 T 细胞表面的糖基化配体结合,影响 T 细胞的信号传导,导致 T 细胞的失活和凋亡。
CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。
在生物医学研究领域,重组人TNFSF15蛋白(单体Fc标签)正逐渐成为一种备受瞩目的研究工具。TNFSF15,即肿瘤坏死因子超家族成员15,是一种在免疫调节中发挥关键作用的细胞因子。它参与多种炎症和自身免疫性疾病的发病机制,因此在医学研究中具有重要的价值。 重组人TNFSF15蛋白的单体Fc标签版本,通过将TNFSF15蛋白与免疫球蛋白的Fc片段融合,不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于在实验中进行检测和操作。Fc标签的引入使得该蛋白在体外实验中更容易被识别和捕获,同时也减少了蛋白降解的可能性,从而为研究人员提供了更加可靠的实验材料。 单体形式的TNFSF15蛋白能够特异性地与其受体结合,避免了多聚体形式可能带来的复杂相互作用。这种特性对于研究TNFSF15介导的信号通路至关重要。例如,TNFSF15可以通过与DR3和TACI等受体结合,激活下游信号通路,进而影响T细胞的活化、树突状细胞的功能以及促炎细胞因子的产生。 在疾病研究中,重组人TNFSF15蛋白(单体Fc标签)为炎症性肠病、银屑病以及某些自身免疫性疾病的研究提供了有力支持。
在临床应用方面,重组FcγRI的研究也有望为自身免疫性疾病和感染性疾病的治疗提供新思路。
白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。它广泛参与免疫细胞的调节、炎症反应的调控以及造血过程。研究小鼠IL-6不仅有助于深入理解其在免疫系统中的功能,还为人类相关疾病的研究提供了重要参考。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 小鼠模型中的应用 小鼠作为一种重要的实验动物模型,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。在小鼠模型中,IL-6的研究为理解人类免疫反应提供了重要线索: 免疫调节研究:通过在小鼠模型中研究IL-6的作用机制,科学家们可以更好地理解B细胞和T细胞的活化、增殖和功能。IL-6能够促进B细胞的增殖和分化,增强抗体的产生,这对于研究体液免疫反应尤为重要。
IL - 31 信号通路在多种生理和病理过程中具有重要作用,尤其是在过敏性疾病和炎症性皮肤病中。
在免疫学和疾病研究领域,Siglec-4a(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素4a)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-4a蛋白的开发,为深入研究Siglec-4a的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-4a主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-4a的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-4a的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-4a蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。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。
RcView 吖啶橙核酸染料凭借其高效、安全和特异性强的特点,成为核酸染色实验中的理想选择。
促黄体生成素释放激素(LH-RH)是调节生殖内分泌的关键激素之一。在鸡中,LH-RH II 是其主要形式,由下丘脑分泌,通过血液循环作用于垂体前叶。LH-RH II 与垂体前叶细胞表面的特异性受体结合后,激活细胞内的信号转导通路,促进促黄体生成素(LH)和促卵泡生成素(FSH)的合成与释放。这些激素进一步作用于性腺,调节生殖细胞的发育、成熟以及性激素(如雌激素和雄激素)的分泌。 LH-RH II 在鸡的生殖周期调控中起着关键作用。例如,它影响产蛋周期、卵泡发育和排卵等过程。研究发现,合理使用 LH-RH II 的类似物可以调节鸡的繁殖周期,显著提高产蛋量和受精率。此外,LH-RH II 还可能在治疗一些生殖内分泌紊乱的鸡群中发挥作用。 在实际应用中,LH-RH II 的研究不仅有助于优化家禽养殖中的繁殖性能,还为理解生殖内分泌系统的进化提供了重要线索。例如,通过对其结构与功能关系的研究,可以开发新型的生殖调控药物。此外,研究还表明,环境因素(如光色信息)可以通过影响下丘脑的钟基因表达,进而调节 LH-RH II 的分泌。
Thymus Chemokine-1在胸腺内的表达和作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。
重组小鼠 Neuropoietin(Recombinant Mouse Neuropoietin,也称 Cardiotrophin-2)是一种重要的细胞因子,属于 IL - 6 细胞因子家族。它在神经发育、细胞增殖和炎症反应中发挥着关键作用。 结构与功能 Neuropoietin 是一种单链多肽,分子量约为 19.7 - 22kDa。重组小鼠 Neuropoietin 通过基因工程技术在大肠杆菌中生产,具有高度的纯度(>97%)和生物活性。它主要通过与 CNTF 受体复合体(包括 gp130、CNTF Rα 和 LIF R)结合,调节细胞的增殖和存活。 在神经发育中的作用 Neuropoietin 在胚胎发育过程中发挥重要作用,特别是在神经系统发育中。它能够促进胚胎运动神经元的存活,并在 EGF 和 FGF - 2 存在的情况下增加神经前体细胞的增殖。研究表明,Neuropoietin 在神经上皮中高表达,对神经系统的发育至关重要。 在细胞增殖中的作用 Neuropoietin 还能够调节多种细胞的增殖,包括造血细胞和神经前体细胞。
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