FGF-21的作用机制复杂,其在不同组织中的功能也存在差异。
在免疫学研究的前沿领域,白细胞介素 - 18 绑定蛋白(IL-18BP)作为一种重要的免疫调节分子,其在调节炎症反应和免疫平衡中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-18BP 蛋白(His 标签)的出现,为深入探究这一分子的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 重组食蟹猴 IL-18BP 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术,将食蟹猴 IL-18BP 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得的。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性,能够与 IL-18 特异性结合,抑制其生物学活性,从而调节免疫反应。 在研究中,重组食蟹猴 IL-18BP 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。它可以用于体外细胞实验,研究其对免疫细胞的调节作用。例如,通过与 T 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)等共同培养,观察其对细胞增殖、分化、细胞因子分泌等的影响。
它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进单核细胞和巨噬细胞的浸润,从而加重炎症症状。
在细胞生物学的研究领域,细胞骨架的构成与功能一直是备受关注的焦点。其中,Recombinant Human Vimentin(重组人波形蛋白)作为一种重要的研究工具,正发挥着不可替代的作用。 Vimentin是中间纤维蛋白的一种,广泛存在于间充质细胞中。它在维持细胞形态、细胞运动、细胞信号传导以及细胞间相互作用等众多细胞生理过程中扮演着关键角色。重组人波形蛋白的出现,为深入探究这些功能提供了有力支持。 通过重组技术生产的重组人波形蛋白,具有高度的纯度和生物活性。它可用于多种实验研究,例如在体外模拟细胞骨架的组装与解聚过程,帮助科学家们更清晰地了解 Vimentin 在细胞骨架动态变化中的具体机制。此外,研究人员还可利用重组人波形蛋白作为抗原,制备特异性抗体,用于细胞免疫荧光、免疫印迹等实验,从而在细胞和组织样本中精准定位和检测 Vimentin 的表达情况,进而分析其在不同生理和病理状态下的变化规律。 在癌症研究领域,重组人波形蛋白同样具有重要价值。
这种重组蛋白的纯度大于 95%,内毒素含量低,适合用于研究。
GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它通过结合潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应和组织修复过程。GARP的G139N突变是一个关键的位点,可能影响其与TGF-β1的结合能力,进而改变其生物学功能。Recombinant Human GARP(G139N)&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP(G139N)&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为研究GARP的功能和机制提供了新的视角。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。
在中枢神经系统中,α-MSH 通过作用于下丘脑的黑色素皮质素受体,调节食欲和能量平衡。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和自身免疫性疾病研究中,Recombinant Cynomolgus BTLA Protein, His Tag(重组食蟹猴BTLA蛋白,组氨酸标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。BTLA(B和T淋巴细胞衰减因子)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族,主要表达于B细胞、T细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面,对免疫反应的激活和抑制起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BTLA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BTLA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。 在免疫学研究中,BTLA在调节T细胞和B细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与HVEM(疱疹病毒入侵介质)结合,提供抑制信号,从而抑制T细胞和B细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴BTLA蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。
在细胞生长和发育方面,Epigen能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。
SIYRY 是一种合成肽段,因其在免疫反应中的重要作用而被广泛研究。它通常用于研究T细胞的激活和免疫反应机制,尤其是在小鼠模型中。SIYRY的序列是SIYRYYGL,其中“SIYRY”是核心部分,能够被小鼠的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子H-2Kb呈递,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL)。 SIYRY的免疫学意义 SIYRY是一种经典的免疫表位,广泛用于研究T细胞的激活和免疫反应机制。它能够被小鼠的MHC I类分子H-2Kb呈递,激活CTL。CTL通过识别SIYRY表位,能够特异性地杀死被感染的细胞或肿瘤细胞,从而发挥免疫保护作用。SIYRY在免疫学研究中具有重要的应用价值,尤其是在疫苗开发和肿瘤免疫治疗领域。 在疫苗开发中的应用 由于SIYRY能够激活CTL,它被广泛用于开发疫苗和免疫治疗策略。例如,基于SIYRY的多肽疫苗可以通过激活CTL反应,增强机体对特定病原体或肿瘤细胞的免疫防御能力。此外,SIYRY还可以与其他免疫佐剂联合使用,进一步提高疫苗的免疫原性和保护效果。 在肿瘤免疫治疗中的应用 SIYRY在肿瘤免疫治疗中也具有重要应用。
它能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强炎症反应的强度。
在生物技术的浩瀚星空中,蛋白AG-微球菌核酸酶(pAG-MNase)犹如一颗冉冉升起的新星,闪耀着独特的光芒。它是一种经过工程改造的酶,融合了蛋白A(Protein A)和微球菌核酸酶(Micrococcal Nuclease,MNase)的卓越特性,为生命科学研究和生物医学应用开辟了新的道路。 微球菌核酸酶本身是一种能够降解核酸的酶,具有高效、特异性强的特点。而蛋白A则是一种能够与免疫球蛋白G(IgG)特异性结合的蛋白质,广泛应用于抗体纯化等领域。当二者结合形成蛋白AG-微球菌核酸酶时,便实现了功能上的完美互补。在基因编辑技术中,pAG-MNase可以精准地定位到目标核酸序列,像一把锋利的剪刀,将错误或有害的基因片段切断,为后续的基因修复或替换提供便利。它还能在基因表达调控研究中发挥重要作用,通过对染色质的核酸降解,揭示基因转录过程中的关键机制,帮助科学家深入理解基因表达的调控网络。 此外,蛋白AG-微球菌核酸酶在疾病诊断方面也展现出巨大潜力。它可以结合特定的抗体,通过检测核酸的降解产物,实现对病原体的快速、准确检测,为传染病的早期诊断和防控提供有力支持。
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