幻灯二

小链霉菌SHMCCD61057=JCM4069=ATCC12433=CBS427.61=DSM40348=HUT6062=IFO14599=IFO3388=ISP5348=KCTC19057=-苍黄拟无枝酸菌SHMCCD60822-抗酚小短杆菌BrachybacteriumphenoliresistensDSM22299T=BCRC17589=JCM15157=LMG23707

其在生理和病理过程中的关键作用使其成为生物医学研究的热点之一。

重组小鼠B7-H5(Recombinant Mouse B7-H5,也称VISTA)是一种重要的免疫调节蛋白,属于B7家族。B7-H5主要表达于髓系细胞(如树突状细胞、巨噬细胞)和某些淋巴细胞上,通过与未知的受体结合,传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和功能。近年来,B7-H5在免疫调节和疾病治疗中的作用引起了广泛关注。 B7-H5的功能与机制 B7-H5通过其免疫球蛋白样结构域与未知的受体结合,传递抑制信号,抑制T细胞的激活和增殖。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。研究表明,B7-H5在免疫细胞的发育、成熟和功能调节中具有关键作用。此外,B7-H5在肿瘤微环境中的高表达与免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过上调B7-H5的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。 Recombinant Mouse B7-H5的应用 重组小鼠B7-H5蛋白由HEK293细胞表达,带有特定的标签(如His标签),便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于研究B7-H5与受体的相互作用机制,以及开发针对B7-H5通路的免疫治疗药物。

EFEMP1 的突变会导致视网膜色素上皮细胞的退化和功能障碍,进而引发视力下降。

T4 RNA连接酶2截短型(T4 RNA Ligase 2, Truncated)是一种经过基因工程改造的酶,仅包含T4 RNA连接酶2的N端249个氨基酸残基。它能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端。与全长的T4 RNA连接酶2不同,截短型酶不需要ATP来发挥活性,但需要预腺苷化的底物。 特点 特异性连接:只能利用5'端预腺苷化的单链DNA或RNA作为3'端接头,大大降低了连接反应的背景。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,减少了非特异性连接产物的生成。 高纯度和稳定性:蛋白纯度超过99%,酶活性高,稳定性好。 应用 T4 RNA连接酶2截短型广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:在二代测序(NGS)中,用于miRNA文库构建中RNA的3'端接头连接。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上,用于cDNA克隆文库构建。 链特异性cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至RNA上,用于链特异性cDNA文库构建。

GFRA3 在神经退行性疾病和神经损伤中的潜在作用也引起了研究者的关注。

瘦素(Leptin)是一种由脂肪细胞分泌的激素,主要参与调节能量平衡和体重维持。在小鼠中,Leptin的研究为理解其在代谢过程中的作用提供了重要的模型。 Leptin的生物学功能 Leptin通过与下丘脑中的Leptin受体(ObR)结合,向大脑传递脂肪储存的信息。它能够抑制食欲,增加能量消耗,从而调节体重。此外,Leptin还参与调节血糖水平、脂肪代谢和免疫反应。在小鼠模型中,Leptin的这些功能得到了广泛研究,揭示了其在代谢调节中的关键作用。 Leptin与疾病 在小鼠模型中,Leptin的异常表达与多种代谢性疾病相关。例如,Leptin基因敲除的小鼠表现出严重的肥胖和糖尿病症状,这表明Leptin在维持正常体重和血糖水平中的重要性。此外,Leptin在调节免疫反应中的作用也引起了研究者的关注,其在炎症和自身免疫性疾病中的潜在作用正在被探索。 重组小鼠Leptin的应用 重组小鼠Leptin是通过基因工程技术生产的,具有与天然Leptin相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索Leptin在代谢和免疫调节中的具体作用机制。

IL - 3是一种重要的细胞因子,它在调节犬类造血系统和免疫反应中扮演着关键角色。

Recombinant Rhesus BCA-1(重组恒河猴B细胞趋化因子-1,也称为CXCL13)是一种重要的CXC趋化因子,主要在次级淋巴器官中高度表达,如脾脏、淋巴结和派尔氏集结的滤泡中。BCA-1通过其受体CXCR5(也称为BLR1)发挥作用,特异性地吸引B淋巴细胞向这些滤泡区域迁移,对B细胞的归巢和定位起关键作用。 生物学功能 BCA-1对B细胞具有强大的趋化活性,但对T细胞、单核细胞或中性粒细胞则无明显作用。它通过刺激细胞内钙离子流入和趋化作用,促进B细胞向表达CXCR5的细胞迁移。此外,BCA-1在多种自身免疫性疾病、炎症以及淋巴增殖性疾病的发病机制中广泛涉及。CXCL13:CXCR5轴失调会影响B细胞和TFH细胞功能,是自身免疫性疾病的主要参与者,并可能作为疾病进展和治疗反应的生物标志物。 结构与特性 重组恒河猴BCA-1是一种非糖基化的多肽链,包含87个氨基酸,分子量约为10.3 kDa。它通过大肠杆菌表达系统生产,纯度高于95%,具有高度的生物活性。

在疾病研究方面,LY75 蛋白的功能异常与多种免疫相关疾病有关。

重组大鼠BRAK(Recombinant Rat BRAK,也称CXCL14)是一种重要的细胞因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。 结构与特性 重组大鼠BRAK是一种非糖基化的单链多肽,含有77个氨基酸,分子量约为9.4 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于95%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白在某些正常组织中以mRNA形式持续表达,具有吸引单核细胞的趋化活性,但对淋巴细胞、树突状细胞、中性粒细胞或巨噬细胞无趋化作用。 生物活性与功能 BRAK主要参与单核细胞衍生巨噬细胞的稳态调节,而非炎症反应。它通过趋化激活的单核细胞,参与免疫监视,例如招募树突状细胞。此外,BRAK在多种癌症中的基因表达发生改变,其在肿瘤发展中的作用正在被进一步研究。 应用与研究 重组大鼠BRAK广泛应用于细胞趋化性实验和免疫反应研究。其生物活性通过使用THP-1人单核细胞白血病细胞的趋化实验来衡量,ED50值约为1.043 ng/mL。这种蛋白可用于研究炎症机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。

这种重组蛋白保留了天然 ECSCR 的生物学活性,能够与细胞表面受体特异性结合,模拟体内生理过程。

重组小鼠 LY6A 蛋白(His 标签)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛应用于免疫学、细胞生物学和疾病机制的研究。LY6A(也称为 Sca-1)是 LY6/PLAUR 超家族的重要成员,其在免疫细胞的激活、增殖和信号传导中发挥着关键作用。 LY6A 的生物学功能 LY6A 是一种小分子糖蛋白,主要表达于多种免疫细胞,包括 T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)和造血干细胞。它通过与细胞表面的其他分子相互作用,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。LY6A 在免疫细胞的激活和增殖中起重要作用,尤其是在 T 细胞和 B 细胞的早期发育过程中。 此外,LY6A 还参与调节免疫细胞的免疫反应。例如,在 T 细胞中,LY6A 的高表达与细胞的活化状态密切相关,能够增强 T 细胞的增殖和细胞因子分泌。在造血干细胞中,LY6A 是一个重要的标记物,用于区分造血干细胞和祖细胞。 重组小鼠 LY6A 蛋白(His 标签)的应用 重组小鼠 LY6A 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率和稳定性,还便于后续的检测和应用。

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