香菇SHMCCD69626-库德里阿兹威酵母Saccharomyceskudriavzevii-Recombinant Human DNAM-1
DL2000 Plus在正常使用条件下,可在室温下稳定存放,不会出现条带降解或弥散现象
在生物医学研究中,白细胞介素-17受体α(Interleukin-17 Receptor α,IL-17Rα)作为IL-17信号通路的关键组成部分,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-17受体α(Recombinant Biotinylated Human IL-17Rα)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-17Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-17Rα:关键的免疫调节受体 IL-17Rα是白细胞介素-17(IL-17)的主要受体亚基,广泛表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。IL-17通过与IL-17Rα结合,激活下游的信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织修复。IL-17Rα在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-17Rα的异常激活或过表达与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。因此,深入研究IL-17Rα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。
hFc标签的添加则进一步提高了蛋白的稳定性和生物素化效率,保证了蛋白的活性和功能。
流感病毒(Influenza Virus)是一种具有高度传染性和致病性的病原体,对全球公共卫生构成重大威胁。在流感病毒的基因组中,核蛋白(Nucleoprotein, NP)是病毒复制和转录过程中的关键组分。CEF8是流感病毒NP蛋白的一个重要片段(383-391位氨基酸),近年来在病毒学和免疫学研究中引起了广泛关注。 CEF8在流感病毒中的作用 CEF8(Influenza Virus NP 383-391)是流感病毒NP蛋白的一个关键功能区域。NP蛋白在流感病毒的生命周期中扮演着重要角色,它能够结合病毒的RNA基因组,形成核糖核蛋白复合物(RNP),从而保护病毒RNA免受宿主细胞降解,并参与病毒RNA的复制和转录过程。CEF8片段位于NP蛋白的C端区域,这一区域对于NP蛋白的稳定性和功能至关重要。 研究表明,CEF8片段能够与宿主细胞的多种因子相互作用,影响病毒的复制效率和致病性。此外,CEF8还被认为是流感病毒诱导宿主免疫反应的重要靶点之一。在病毒感染过程中,CEF8能够被宿主细胞的免疫系统识别,激活细胞毒性T细胞(CTLs),从而引发免疫反应,清除感染细胞。
Recombinant Canine IL - 8在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。
δ-Sleep Inducing Peptide (DSIP) 是一种由9个氨基酸组成的神经肽,最初因其能够诱导深度睡眠而得名。DSIP 的氨基酸序列为 Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu,分子量约为850道尔顿。这种肽在大脑、下丘脑、垂体以及多种外周器官和体液中均有发现。 作用机制 DSIP 的作用机制复杂多样,涉及多个生理过程。在大脑中,DSIP 可能通过激活NMDA受体发挥作用。此外,DSIP 还能通过α1受体刺激大鼠的乙酰转移酶活性。在内分泌调节方面,DSIP 能够降低基础促肾上腺皮质激素水平并阻断其释放,同时刺激黄体生成素(LH)、生长激素释放激素和生长激素的分泌。 生理功能 DSIP 在多种生理过程中发挥重要作用。它能够作为一种应激限制因子,调节体温,缓解低体温,并具有抗氧化作用。此外,DSIP 还能调节血压和心肌收缩。在睡眠调节方面,DSIP 被认为可以促进慢波睡眠(SWS)并抑制快速眼动睡眠(REM),尽管这一作用在不同研究中存在争议。
hFc标签则进一步增强了蛋白的稳定性和可检测性,使其在复杂的生物样本中能够被高效识别和捕获。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α,小鼠,带组氨酸标签)是一种重要的多肽细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。通过在 TNF-α 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签(His-tag),研究人员能够更高效地纯化和检测该蛋白,使其在生物医学研究中具有重要应用价值。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 组氨酸标签的优势 组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,通过在目标蛋白的氨基酸序列末端添加 6-8 个组氨酸残基,使得蛋白质能够与金属离子(如镍或钴)高效结合。这种特性使得带有组氨酸标签的 TNF-α 可以通过金属离子亲和色谱(IMAC)进行高效纯化,从而获得高纯度的蛋白样品。此外,组氨酸标签还便于蛋白质的检测和定量分析,提高了实验的准确性和重复性。
其抗炎特性使其在治疗类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中显示出潜在的疗效。
重组人基质细胞衍生因子-1β(Recombinant Human SDF-1β,也称为CXCL12β)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。SDF-1β在多种细胞类型的迁移、增殖和存活中发挥关键作用,尤其是在干细胞和免疫细胞的调控中。 生物学功能 细胞迁移:SDF-1β是细胞迁移的主要调节因子。它通过与CXCR4和CXCR7受体结合,引导多种细胞类型(如造血干细胞、内皮细胞和免疫细胞)向特定组织迁移。这一特性在胚胎发育、组织修复和免疫反应中至关重要。 干细胞维持:SDF-1β在干细胞的维持和激活中发挥重要作用。它能够促进造血干细胞和间充质干细胞的存活和增殖,维持干细胞库的稳定。 组织修复:在组织损伤后,SDF-1β的表达增加,吸引干细胞和免疫细胞迁移到损伤部位,加速组织修复和再生。 免疫调节:SDF-1β在免疫系统中也发挥重要作用,调节免疫细胞的分布和功能,影响炎症反应和免疫监视。 临床应用 干细胞治疗:由于SDF-1β在干细胞迁移和维持中的关键作用,它被用于优化干细胞治疗策略。通过调节SDF-1β的水平,可以提高干细胞移植的效率和效果。
随着研究的不断深入,GPC3有望成为肿瘤治疗的新兴靶点,为癌症患者带来新的希望。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGFBR1(转化生长因子β受体I)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGFBR1蛋白(mFc-Avi Tag)的开发,为深入研究TGFBR1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGFBR1是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGFBR1在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGFBR1的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGFBR1蛋白通过生物技术手段制备,其mFc-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。
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