Recombinant Cynomolgus IL-17A-深海王祖农氏菌-莫格球拟酵母
His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
LILRA2(白细胞免疫球蛋白样受体A2)是一种重要的免疫调节分子,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族。它主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞)和某些内皮细胞表面。LILRA2在调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人LILRA2蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 LILRA2通过与多种配体结合,调节免疫细胞的活化和信号传导。研究表明,LILRA2能够与多种细胞因子(如IL-1β、IL-6)和趋化因子相互作用,调节炎症反应。此外,LILRA2还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响免疫细胞在炎症部位的浸润。在生理过程中,LILRA2的表达对于维持免疫稳态、防止过度炎症反应至关重要。 在病理状态下,LILRA2的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些自身免疫性疾病中,LILRA2的高表达可能导致炎症反应加剧,加重疾病进展。在某些癌症中,LILRA2的异常表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。
它不仅能够吸引中性粒细胞到达感染部位,还能通过激活这些细胞,增强其吞噬和杀菌能力。
在分子生物学实验中,DNA 电泳是一种常用的技术,用于分离和分析不同大小的 DNA 片段。为了获得清晰、准确的电泳结果,选择合适的电泳缓冲液至关重要。Tris - 硼酸电泳粉剂(5×TBE)是一种高效、稳定的缓冲液粉剂,专为 DNA 电泳设计,能够提供理想的电泳条件。 TBE 缓冲液的组成与作用 Tris - 硼酸电泳粉剂(5×TBE)的主要成分包括 Tris 碱、硼酸和 EDTA。Tris 碱是缓冲体系的核心,能够维持溶液的 pH 值稳定,确保 DNA 分子在电场中的迁移速度均匀且稳定。硼酸用于调节缓冲液的离子强度,使其适合 DNA 迁移的电泳条件。EDTA 则通过螯合溶液中的金属离子,防止 DNA 分子在电泳过程中被降解,从而保护 DNA 的完整性。 5×浓度的高效性 Tris - 硼酸电泳粉剂(5×TBE)是一种高浓度的母液粉剂,使用时只需按照实验需求溶解并稀释至 1×工作液即可。这种高浓度的母液形式不仅便于储存和运输,还能减少试剂的浪费。更重要的是,5×浓度的缓冲液在稀释过程中能够确保每次实验的条件一致,从而提高实验结果的重复性和可靠性。
其中,750 bp条带的浓度最高,约为20 ng/μL,其余条带浓度约为10 ng/μL。
在免疫学和疾病治疗领域,SLAMF6(SLAM家族成员6,也称为NTB-A)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的活化、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SLAMF6蛋白的开发,为深入研究SLAMF6的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 SLAMF6主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞和B细胞等免疫细胞表面,参与调节免疫细胞的活化和功能。它通过与自身或其他SLAM家族成员的同源或异源相互作用,调节免疫细胞间的信号传导。SLAMF6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SLAMF6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SLAMF6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。
重组HBsAg-preS1蛋白通过基因工程技术生产,能够保留天然蛋白的结构和功能特性。
血管内皮生长因子受体1(VEGFR1),也称为胎盘生长因子受体(Flt-1),是血管内皮生长因子(VEGF)家族的主要受体之一。它在血管生成、胚胎发育和组织修复中发挥着关键作用。近年来,VEGFR1因其在多种疾病中的重要作用,尤其是肿瘤血管生成和心血管疾病,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human VEGFR1(重组人VEGFR1蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 VEGFR1的功能与作用 VEGFR1是一种酪氨酸激酶受体,主要表达在血管内皮细胞、巨噬细胞和某些干细胞中。它通过与VEGF结合,激活下游信号通路(如PI3K-AKT和MAPK通路),从而促进血管生成、细胞迁移和存活。VEGFR1在胚胎发育过程中对血管形成至关重要,而在成人中,VEGFR1的异常激活与多种疾病相关,包括肿瘤血管生成、心血管疾病和糖尿病视网膜病变等。 重组人VEGFR1蛋白的应用 Recombinant Human VEGFR1蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对VEGFR1的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
重组生物素标记人SLAMF1蛋白的开发,为研究SLAMF1的功能提供了强大的技术支持。
在生物医学研究中,KIR2DL3(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor 2DL3)作为一种重要的免疫调节受体,其在自然杀伤(NK)细胞的活化和抑制中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人KIR2DL3蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究KIR2DL3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 KIR2DL3:关键的免疫调节受体 KIR2DL3是一种表达在NK细胞表面的免疫球蛋白样受体,属于KIR(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor)家族。KIR2DL3通过识别主要组织相容性复合体I类分子(MHC-I)上的特定抗原,调节NK细胞的活化和抑制。KIR2DL3在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,KIR2DL3的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的癌症和自身免疫性疾病。因此,深入研究KIR2DL3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。
TIP39还调节恐惧反应,TIP39基因敲除小鼠在恐惧条件化实验中表现出更强的恐惧记忆和延迟性恐惧反
Neurotensin (8-13) 是一种从神经降压素(Neurotensin, NTS)中提取的六肽片段,其氨基酸序列为 Tyr-Tyr-Leu-Asp-Ile-Leu。神经降压素是一种由13个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于中枢神经系统和外周神经系统中,具有多种生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、胃肠功能和心血管功能。Neurotensin (8-13) 保留了神经降压素的部分生物活性,是研究其功能和作用机制的重要工具。 生物学功能 神经调节:Neurotensin (8-13) 能够调节神经元的兴奋性和信号传导。它通过与神经降压素受体(NTSR1和NTSR2)结合,影响神经递质的释放,从而调节神经传递。这种调节作用在中枢神经系统中尤为重要,影响情绪、焦虑和记忆等行为。 疼痛感知:Neurotensin (8-13) 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的神经降压素受体,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,Neurotensin (8-13) 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 胃肠功能:Neurotensin (8-13) 参与胃肠功能的调节。
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