酿酒酵母SHMCCD55416-霍氏肠杆菌Enterobacterhormaechei-伤口埃希氏菌EscherichiavulnerisCGMCC1.3441=ATCC33821=CCUG15715=CDC875-72=CIP103177=JCM1688
在基础研究中,5'端腺苷酰化酶也为DNA和RNA的结构和功能研究提供了新的思路。
AITRL(ApoJ/Clusterin Inducible TNF Receptor-Like Ligand,ApoJ/Clusterin 诱导型 TNF 受体样配体)是一种重要的免疫调节因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在人体的免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在炎症反应和细胞凋亡的调控中。 结构与功能 AITRL 是一种膜结合型蛋白,主要通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。AITRL 的结构与 TNF 超家族的其他成员相似,具有典型的 TNF 样结构域。它主要通过与受体的相互作用,传递细胞外信号,调节细胞内的生物学过程。 免疫调节与炎症反应 AITRL 在免疫系统中发挥着重要的调节作用,尤其是在炎症反应中。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。此外,AITRL 还能够调节细胞凋亡,通过激活 caspase 途径,诱导细胞凋亡,维持组织的稳态。 疾病研究与应用 AITRL 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
GITR配体在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在癌症免疫治疗和自身免疫性疾病治疗中。
核定位信号肽(Nuclear Localization Signal Peptide,NLS)是一类特殊的氨基酸序列,存在于需要进入细胞核的蛋白质中。它在细胞核内蛋白质的运输和定位中起着至关重要的作用,是细胞生物学和分子生物学研究中的重要主题。 核定位信号肽的功能 核定位信号肽的主要功能是指导蛋白质从细胞质运输到细胞核。细胞核是细胞内遗传物质的储存和表达中心,许多关键的生物化学反应,如DNA复制、转录和修复,都在细胞核内进行。因此,蛋白质能否正确进入细胞核对于细胞的正常生理功能至关重要。NLS通过与核孔复合体(NPC)中的特定受体结合,帮助蛋白质穿过核膜,进入细胞核。 核定位信号肽的结构特点 核定位信号肽通常由富含赖氨酸(Lys)和精氨酸(Arg)的氨基酸序列组成。这些碱性氨基酸带有正电荷,能够与核孔复合体中的负电荷区域相互作用。NLS可以是单个的信号序列,也可以是多个信号序列的组合。例如,经典的核定位信号序列(如PKKKRKV)是单个的信号序列,而某些蛋白质可能含有多个NLS,以增强其进入细胞核的能力。 核定位信号肽的应用 核定位信号肽在生物医学研究中具有广泛的应用前景。
研究人员正在探索通过修饰和改性来降低其毒性和免疫原性,同时保留其生物活性。
N-Boc-Phe-Leu-Phe-Leu-Phe 是一种经过保护的多肽,其中N-Boc(叔丁氧羰基)是一种常用的氨基保护基团。这种保护策略在多肽合成中非常重要,因为它可以防止氨基在合成过程中发生不必要的反应,从而确保多肽的结构完整性和纯度。这种多肽的序列由交替的苯丙氨酸(Phe)和亮氨酸(Leu)组成,这种重复序列在生物化学和材料科学中具有重要的应用价值。 保护基团的作用 N-Boc(叔丁氧羰基)是一种常用的氨基保护基团,广泛应用于多肽合成中。它能够保护氨基在合成过程中不被氧化或参与其他不必要的化学反应。这种保护策略对于合成复杂的多肽结构尤为重要,因为它可以提高合成的效率和产率。在合成完成后,N-Boc可以通过酸性条件去除,恢复多肽的活性氨基。 多肽序列的特性 Phe-Leu-Phe-Leu-Phe 的序列由交替的苯丙氨酸(Phe)和亮氨酸(Leu)组成。这种重复序列在生物化学中具有重要意义,因为它可以形成稳定的α-螺旋结构。这种结构在许多生物活性多肽和蛋白质中非常常见,例如在细胞信号传导和结构蛋白中。
因此,未来的研究需要进一步优化TGF-β3的使用策略,以实现其在软骨修复中的最大效益。
重组人FcRn蛋白(His Tag)(Recombinant Human FcRn Protein, His Tag)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,带有His标签以便于纯化和检测。FcRn(Neonatal Fc Receptor)在抗体的稳态、免疫调节以及新生儿免疫保护中发挥着关键作用,是研究免疫系统功能和疾病机制的重要工具。 FcRn是一种跨膜受体,主要表达于内皮细胞、上皮细胞和免疫细胞中。它通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节IgG的运输和代谢。在新生儿中,FcRn介导母体IgG通过胎盘的转运,为新生儿提供被动免疫保护。在成人中,FcRn通过保护IgG免受溶酶体降解,延长其半衰期,维持体内的IgG水平。此外,FcRn还参与调节IgG在炎症部位的分布,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组人FcRn蛋白(His Tag)的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达FcRn基因,并添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然FcRn的结构和功能特性,能够用于研究其与IgG的相互作用,以及其在IgG运输和代谢中的作用机制。
在神经科学领域,ADAM9蛋白也参与神经系统的发育和功能调节。
RNA/DNA抽提试剂盒是一种广泛应用于分子生物学实验的工具,能够同时提取样本中的DNA和RNA,具有高效、简便、纯度高的特点。它通过优化的化学和物理方法,从细胞、组织或体液中分离出高质量的核酸,适用于多种下游实验。 工作原理 RNA/DNA抽提试剂盒的工作原理基于核酸的物理化学特性。其核心步骤包括: 细胞裂解:使用含有离液盐(如盐酸胍、硫氰酸胍)的裂解缓冲液破坏细胞结构,释放核酸。 核酸分离:通过硅胶膜吸附技术,核酸在特定的盐浓度下选择性地结合到硅胶膜上,而杂质则被去除。 洗涤与洗脱:经过洗涤步骤去除残留杂质后,纯化的核酸通过低盐或水洗脱,得到高纯度的DNA和RNA。 优势 高效性:能够同时提取DNA和RNA,节省时间和成本。 高纯度:提取的核酸纯度高,适用于多种下游实验,如PCR、测序等。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括细胞、组织、血液等。 操作简便:步骤简单,无需复杂的设备。 应用场景 RNA/DNA抽提试剂盒广泛应用于基因组学研究、临床诊断和分子生物学实验。
重组生物素化CD20蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和His-Avi标签。
重组大鼠干扰素γ(Recombinant Rat IFN-gamma Protein)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素家族。它在调节免疫反应、抗病毒活性和抗肿瘤效应中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和病理学研究。 结构与特性 重组大鼠IFN-gamma是一种非糖基化的单链多肽,含有143个氨基酸,分子量约为16.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IFN-gamma具有广泛的免疫调节功能。它能够激活巨噬细胞和自然杀伤细胞(NK细胞),增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-gamma还能促进B细胞和T细胞的增殖和分化,增强抗体的产生和细胞毒性T细胞的活性。在抗病毒方面,IFN-gamma通过诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制。在抗肿瘤方面,它能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫细胞对肿瘤细胞的识别和杀伤能力。 应用与研究 重组大鼠IFN-gamma广泛应用于免疫学研究、细胞培养和疾病模型构建。
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