Recombinant Mouse IL-36α,160aa-苍黄拟无枝酸菌SHMCCD60822-抗酚小短杆菌BrachybacteriumphenoliresistensDSM22299T=BCRC17589=JCM15157=LMG23707
在阿尔茨海默病中,APOE4等位基因与较高的疾病风险相关,而APOE3则被认为具有相对保护性。
GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),也称为CXCL1,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由巨噬细胞、中性粒细胞和某些上皮细胞分泌,参与调节免疫细胞的迁移和激活。 GRO-α的结构与功能 GRO-α是一种小分子蛋白,由95个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。GRO-α的主要作用是吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 在炎症反应中的作用 GRO-α在炎症反应中起着重要作用。它能够促进中性粒细胞和单核细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。此外,GRO-α还能够增强这些细胞的吞噬能力,促进病原体和受损细胞的清除。 在疾病中的作用 GRO-α的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-α的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,GRO-α在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移,通过调节免疫细胞的迁移和功能,影响肿瘤免疫逃逸。
它可用于优化抗体的结合和内化过程,从而提高靶向治疗的疗效。
B7-H2(CD275)是一种重要的共刺激分子,属于B7家族。它在调节T细胞的活化、增殖和免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人B7-H2(Recombinant Biotinylated Human B7-H2)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 B7-H2主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞表面,通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的活化和增殖。此外,B7-H2还能与CTLA-4结合,传递抑制性信号,调节免疫反应的强度。这种双重调节机制对于维持免疫稳态至关重要。B7-H2在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在调节T细胞介导的免疫反应中。 在病理状态下,B7-H2的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在自身免疫性疾病中,B7-H2的过度激活可能导致T细胞过度活化,加重疾病进展;在某些癌症中,肿瘤细胞可能通过高表达CTLA-4来抑制B7-H2介导的T细胞活化,实现免疫逃逸。 研究与应用 重组生物素化人B7-H2蛋白通过基因工程技术制备,并通过生物素修饰,增强了其在实验中的检测灵敏度和特异性。
在免疫调节方面,CD43通过与其他免疫分子的相互作用,影响免疫细胞的功能。
纤维连接蛋白(Fibronectin, FN)是一种广泛存在于细胞外基质(ECM)中的大分子糖蛋白,对于细胞的黏附、迁移、增殖和分化等生理过程具有重要作用。Fibronectin Active Fragment Control(FN活性片段对照)是一种经过纯化的纤维连接蛋白片段,保留了其生物活性,常用于细胞生物学和生物材料研究中。 Fibronectin的结构与功能 纤维连接蛋白是一种二聚体糖蛋白,由两条多肽链通过二硫键连接而成。它包含多个功能域,能够与细胞表面的整合素受体、其他细胞外基质成分以及生长因子相互作用。这些相互作用对于维持细胞外基质的结构和功能至关重要。FN活性片段对照保留了纤维连接蛋白的关键功能域,能够模拟天然纤维连接蛋白的生物活性。 在细胞生物学研究中的应用 FN活性片段对照在细胞生物学研究中具有广泛的应用。它常被用于细胞培养实验中,作为细胞黏附和迁移的底物。通过将FN活性片段对照涂覆在培养皿表面,可以模拟细胞外基质的环境,促进细胞的黏附和生长。此外,FN活性片段对照还被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用机制,例如细胞如何通过整合素受体感知和响应细胞外基质的信号。
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。
在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,其相关免疫反应一直是研究的热点。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&AFP (FMNKFIYEI) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/AFP (FMNKFIYEI) 单体蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的支持。 甲胎蛋白(AFP)是一种在肝细胞癌等多种肿瘤中高表达的蛋白质,其肽段FMNKFIYEI能够被HLA-A02:01分子呈递给T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTL)对肿瘤细胞的攻击。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/AFP (FMNKFIYEI) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。 这种重组蛋白具有多种应用价值。首先,它可用于筛选和鉴定能够识别AFP肽段FMNKFIYEI的T细胞。
随着生物化学和分子生物学研究的不断深入,这种荧光肽底物的应用前景将更加广阔。
生长分化因子15(GDF15)是一种属于转化生长因子-β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、代谢调节以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15因其在能量代谢和疾病中的重要作用而受到广泛关注。Recombinant Human GDF15 Protein, hFc Tag(重组人GDF15蛋白,hFc标签)作为一种创新的研究工具,为深入研究GDF15的功能和机制提供了强大的支持。 GDF15通过与其受体GFRAL结合,激活下游信号通路,调节能量代谢和食欲。它在多种生理过程中发挥重要作用,尤其是在调节能量平衡和应激反应中。GDF15的表达水平在多种疾病状态下显著升高,包括肥胖、糖尿病、心血管疾病和某些类型的癌症。此外,GDF15还在神经保护和组织修复中发挥作用,其异常表达与多种疾病的进展密切相关。 重组人GDF15蛋白(hFc标签)通过基因工程技术生产,融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。
在某些自身免疫性疾病中,DR3的过度激活可能导致免疫细胞的过度凋亡,从而影响免疫系统的功能。
Neuropeptide AF(hNPAF,人类神经肽AF)是一种由18个氨基酸组成的神经肽,属于RFamide家族,其C末端具有P(L/Q)RF-NH₂的保守结构。hNPAF通过作用于NPFF1和NPFF2两种G蛋白偶联受体(GPCR)发挥生物学功能。 生理功能 hNPAF在多种生理过程中发挥重要作用。它参与调节疼痛感知,具有抗阿片类药物的特性,能够调节内源性阿片肽的镇痛作用。此外,hNPAF还参与调节内分泌功能,能够激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),促进促肾上腺皮质激素(ACTH)和皮质酮的释放。在行为方面,hNPAF能够激活探索性运动行为,减少焦虑相关行为,并通过多巴胺释放调节情绪。 代谢调节 hNPAF还对脂肪细胞代谢产生影响。研究表明,hNPAF能够调节脂肪细胞中β2和β3肾上腺素能受体的表达,增强这些受体对腺苷酸环化酶的激活能力,从而影响脂肪细胞的能量代谢。这表明hNPAF可能在调节能量储存和利用方面发挥重要作用。 研究进展 近年来,关于hNPAF的研究不断深入。其在不同物种中的氨基酸序列具有一定的保守性,提示其在进化过程中具有重要的生物学功能。
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