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重组大鼠 SDF - 1β 是一种 8.4 kDa 的蛋白质,包含 72 个氨基酸残基。

TGF-β3(转化生长因子-β3)是TGF-β超家族中的一员,是一种具有多种生物学功能的分泌性配体。它在胚胎发育、细胞分化、组织修复和免疫调节等多个生理过程中发挥着关键作用。TGF-β3通过与TGF-β受体结合,激活SMAD家族转录因子,从而调节基因表达。 在软骨发育和病理过程中,TGF-β3扮演着复杂而重要的角色。它能够调节软骨细胞的整个生命周期,包括细胞的存活、增殖、迁移和分化。TGF-β3通过激活Smad2/3依赖的经典信号通路,维持软骨的稳态。然而,在骨关节炎(OA)等病理状态下,TGF-β3也可能通过激活Smad1/5/8通路促进软骨细胞的肥大和疾病进展。 此外,TGF-β3在免疫调节方面也具有重要作用。它能够抑制B细胞的功能,与TGF-β1类似,TGF-β3通过磷酸化Smad2/3以及Smad1/5来抑制B细胞的增殖和抗体产生。这种抑制作用可能涉及Id3蛋白的诱导,从而抑制E蛋白的活性,导致细胞生长停滞和凋亡。 TGF-β3的信号传导还涉及非经典途径,例如通过调节微小RNA(miRNA)来影响软骨细胞的分化。

重组小鼠SLAMF7的制备为研究其生物学功能提供了有力支持。

Lymphotactin(淋巴趋化因子),也称为XCL1,是一种由T细胞和NK细胞产生的趋化因子,属于C趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 Lymphotactin的结构与功能 Lymphotactin是一种小分子蛋白,由104个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体XCR1结合,发挥其生物学功能。Lymphotactin的受体XCR1主要表达在树突状细胞(DCs)、自然杀伤细胞(NK cells)和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 Lymphotactin在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引树突状细胞和自然杀伤细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在病毒感染或肿瘤发生时,Lymphotactin的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 除了促进免疫细胞的迁移,Lymphotactin还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强自然杀伤细胞的细胞毒性,促进其对感染细胞和肿瘤细胞的清除。

总之,IL - 11 作为一种重要的细胞因子,在人体的生理调节和疾病治疗中具有多种生物学功能。

重组人ITK蛋白(Interleukin-2-inducible T-cell kinase)是一种重要的非受体酪氨酸激酶,主要在T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和肥大细胞中表达,广泛参与T细胞受体(TCR)信号通路的激活与调控。ITK在T细胞活化、分化、细胞因子分泌及免疫应答中发挥关键作用,是适应性免疫系统中不可或缺的信号分子。 该重组ITK蛋白融合了GST标签(谷胱甘肽S-转移酶标签),通过原核或真核表达系统制备,具有良好的溶解性和稳定性。GST标签不仅便于通过谷胱甘肽亲和层析进行高效纯化,还可用于蛋白-蛋白相互作用研究、激酶活性检测及药物筛选等实验。融合标签的设计提高了蛋白的可操作性,使其在体外实验中更易于检测和应用。 ITK激酶活性与多种免疫相关疾病密切相关,如过敏、哮喘、自身免疫病及某些类型的淋巴瘤。因此,重组人ITK蛋白不仅是研究T细胞信号转导机制的重要工具,也为开发靶向ITK的小分子抑制剂提供了可靠的平台。其在基础研究和药物开发中的应用前景广阔,具有重要的科研和临床价值。

该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其正确的折叠与糖基化修饰。

重组人DKK1蛋白(Recombinant Human DKK1 Protein, hFc Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,将人DKK1蛋白与人免疫球蛋白G的Fc片段(hFc)融合。这种设计不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测,使其成为研究Wnt信号通路调控机制的理想工具。 DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,主要通过与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6(LRP5/6)结合,抑制Wnt信号通路的激活。Wnt信号通路在胚胎发育、组织稳态和癌症发生中起着关键作用。DKK1的异常表达与多种疾病相关,例如在某些癌症中,DKK1的高表达可能抑制Wnt信号通路,从而影响肿瘤细胞的增殖和分化;而在骨质疏松症中,DKK1的过度分泌可能抑制骨形成。 重组人DKK1蛋白(hFc Tag)的制备利用了基因工程技术,将DKK1基因与hFc基因片段融合,表达于宿主细胞中。hFc标签的引入使得该蛋白可以通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化,同时增强了其在体外和体内实验中的稳定性和生物活性。

通过脊髓内注射NPW-23可以减轻由甲醛诱导的炎症性疼痛,但对机械性或热性疼痛无明显影响。

在人类免疫系统的复杂网络中,IFN-γ R II(干扰素γ受体II)扮演着至关重要的角色。作为干扰素γ(IFN-γ)的主要受体之一,IFN-γ R II在调节免疫反应、抗病毒防御和抗肿瘤免疫中发挥着关键作用。 IFN-γ及其受体的作用机制 IFN-γ是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IFN-γ R II是IFN-γ受体复合物的一部分,与IFN-γ R I共同组成功能性受体,介导IFN-γ的生物学效应。 IFN-γ通过激活JAK-STAT信号通路,增强免疫细胞的活性,促进巨噬细胞的吞噬作用,增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,同时还能抑制病毒的复制和肿瘤细胞的生长。IFN-γ R II在这一过程中起着至关重要的作用,它不仅参与信号的传递,还通过调节受体的表达水平和活性,精细调控IFN-γ的生物学效应。 临床应用与研究进展 IFN-γ R II在多种疾病的治疗中具有重要的应用前景。在抗病毒治疗中,IFN-γ通过增强免疫细胞的抗病毒能力,帮助机体清除病毒感染。

在生物医学研究领域,重组蛋白技术的不断发展为众多科研项目提供了强大的工具支持。

在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CDCP1 Protein, His Tag(重组食蟹猴CDCP1蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和肿瘤转移中的关键作用而备受关注。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞,对细胞黏附、迁移和肿瘤转移起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDCP1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CDCP1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。 在细胞生物学研究中,CDCP1在细胞黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与细胞外基质和相邻细胞表面的配体结合,调节细胞的黏附和迁移。重组食蟹猴CDCP1蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及在组织修复和炎症反应中的潜在应用。通过构建相关的细胞和动物模型,研究人员可以探索CDCP1在细胞生理过程中的作用,为开发新的治疗策略提供潜在的靶点。

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