橙灰紧旋链霉菌SHMCCD59040-黄色毛霉SHMCCD68460-德氏乳杆菌德氏亚种
IL - 37b 通过与细胞表面的受体结合,抑制多种促炎细胞因子的产生和信号传导,从而发挥抗炎作用。
在免疫学领域,细胞间相互作用的分子机制一直是研究的核心内容之一。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)作为一种新兴的研究工具,正逐渐成为科学家们探索免疫细胞信号传导和免疫反应调节的重要对象。 CRTAM(细胞黏附分子)是一种共刺激分子,主要表达于T细胞、NK细胞等免疫细胞表面,在免疫细胞的激活、增殖以及细胞毒性功能的发挥中起着关键作用。重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)的制备,借助了重组蛋白技术和人类免疫球蛋白Fc段的融合,这种融合不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Fc受体介导的方式进行实验操作和检测。 在基础研究中,重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)可用于研究其与配体的相互作用,揭示其在免疫细胞间信号传递中的具体机制。例如,通过与相应配体的结合实验,可以深入理解CRTAM如何通过其下游信号通路调节T细胞的活化状态,进而影响免疫反应的强度和方向。此外,该重组蛋白还可用于研究其在不同免疫细胞亚群中的表达差异,以及在免疫应答过程中的动态变化,为免疫细胞的分类和功能研究提供新的视角。
高灵敏度:对核酸的迁移影响小,信噪比高,荧光信号强,背景信号低。
Melittin 是一种从蜜蜂毒液中提取的多肽,由 26 个氨基酸组成。它以其独特的生理活性和广泛的应用前景而备受关注。Melittin 不仅是蜜蜂毒液的主要成分之一,还具有多种生物活性,包括抗炎、抗菌、抗肿瘤和细胞膜穿透等特性。 生物活性与作用机制 抗炎作用:Melittin 能够抑制炎症反应,减少炎症因子的释放。它通过调节细胞内的信号通路,抑制核因子 - κB(NF-κB)的激活,从而减少炎症介质如白细胞介素 - 1β(IL-1β)和肿瘤坏死因子 - α(TNF-α)的产生。这种抗炎特性使得 Melittin 在治疗炎症性疾病方面具有潜在的应用价值。 抗菌作用:Melittin 对多种细菌和真菌具有抗菌活性。它能够破坏细胞膜的完整性,导致细胞内容物泄漏,从而杀死病原体。这种抗菌机制使得 Melittin 在抗菌药物开发中具有重要的研究意义,尤其是在抗生素耐药性日益严重的背景下。 抗肿瘤作用:Melittin 对多种癌细胞具有显著的抑制作用。它能够诱导癌细胞凋亡,抑制肿瘤细胞的增殖和迁移。研究表明,Melittin 可以通过调节细胞内的信号通路,激活凋亡相关蛋白,从而诱导癌细胞凋亡。
这种特性使其成为研究FGF在细胞增殖、分化和迁移中作用的理想工具。
SDF-1β(Stromal Cell-Derived Factor-1β),即基质细胞衍生因子-1β,是一种重要的CXC趋化因子,通过CXCR4受体发出信号。SDF-1β与SDF-1α是选择性基因剪接产生的两种异构体,它们在多种生理和病理过程中发挥重要作用。 一、SDF-1β的结构与功能 SDF-1β由93个氨基酸组成,其C末端比SDF-1α多出4个氨基酸。SDF-1β对B细胞和T细胞具有趋化活性,能吸引这些细胞向特定部位迁移。此外,SDF-1β在血管生成中也起着关键作用,它对血液中蛋白水解作用具有更强的抵抗力,使其在高度血管化的器官中发挥重要作用。 二、SDF-1β在细胞迁移中的作用 SDF-1β通过与CXCR4受体结合,调节多种细胞的迁移和归巢。在骨髓中,它吸引造血干细胞和祖细胞,促进其归巢和分化。在组织损伤时,SDF-1β引导内皮细胞和干细胞向损伤部位迁移,促进血管新生和组织修复。 三、SDF-1β在疾病中的作用 SDF-1β在多种疾病中发挥重要作用。在骨关节炎中,滑液中SDF-1β水平升高,激活软骨细胞中的信号通路,导致细胞外基质降解和炎症因子释放。
在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAP在不同病理状态下的表达和功能变化。
在生物医学研究领域,尤其是针对肥胖和代谢相关疾病的研究中,Recombinant Cynomolgus Adiponectin(重组食蟹猴脂联素)正逐渐成为科学家们关注的焦点。 脂联素是一种主要由脂肪细胞分泌的脂肪细胞因子,它在调节脂肪代谢、胰岛素敏感性以及炎症反应等方面发挥着重要作用。在食蟹猴中,脂联素的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴脂联素成为研究人类肥胖和代谢相关疾病的理想模型。 重组食蟹猴脂联素通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在肥胖研究中,脂联素水平通常与肥胖程度呈负相关。重组食蟹猴脂联素可用于研究其在脂肪细胞中的分泌调控机制,以及与肥胖相关的代谢紊乱之间的关系。通过体外细胞实验,科学家们可以观察脂联素对脂肪细胞代谢的影响,包括脂肪分解和脂肪合成的调节。此外,在动物模型中,重组脂联素可以用于研究其对肥胖相关疾病如2型糖尿病和心血管疾病的预防和治疗潜力。 在代谢疾病研究中,脂联素对胰岛素敏感性的调节作用尤为重要。
利用重组生物素化小鼠FcRn蛋白,研究人员可以深入探究FcRn在IgG抗体转运和免疫调节中的作用机制
在细胞生物学与发育生物学领域,Recombinant Human Wnt-3a Protein(重组人Wnt-3a蛋白)正以其独特的重要性吸引着众多科研人员的目光。Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织稳态维持等诸多生理过程中发挥着关键作用,而Wnt-3a作为该通路中的重要配体,其重组蛋白的制备与应用为深入研究这一通路提供了有力工具。 重组人Wnt-3a蛋白通过先进的重组技术生产,能够保持其天然的生物活性。在胚胎发育研究中,它可用于模拟体内Wnt信号的激活过程,帮助科学家们探究Wnt-3a在细胞命运决定、器官形成等早期发育事件中的具体作用机制。例如,在干细胞研究领域,重组人Wnt-3a蛋白可作为关键因子,调控干细胞的自我更新与分化方向,为诱导多能干细胞向特定细胞类型分化提供重要的信号支持,这对于再生医学的发展具有重要意义。 此外,在癌症研究中,重组人Wnt-3a蛋白也展现出其独特的价值。由于Wnt信号通路在肿瘤发生发展过程中常常出现异常激活,通过研究重组人Wnt-3a蛋白对肿瘤细胞的影响,有助于揭示肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移机制。
这些研究不仅有助于我们深入理解病毒的复制机制,还为开发新型抗病毒药物提供了重要的理论依据。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CDCP1 Protein, His Tag(重组食蟹猴CDCP1蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和肿瘤转移中的关键作用而备受关注。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞,对细胞黏附、迁移和肿瘤转移起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDCP1蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CDCP1蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CDCP1在细胞黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与细胞外基质和相邻细胞表面的配体结合,调节细胞的黏附和迁移。重组食蟹猴CDCP1蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及在组织修复和炎症反应中的潜在应用。通过构建相关的细胞和动物模型,研究人员可以探索CDCP1在细胞生理过程中的作用,为开发新的治疗策略提供潜在的靶点。
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