它可能参与神经细胞的生长和存活,其异常表达可能与神经退行性疾病的发生有关。
Siglec-3(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素3),也称为CD33,是一种主要表达在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面的免疫调节分子。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节免疫细胞的活化和信号传导。近年来,Siglec-3因其在免疫调节和疾病中的重要作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Human Siglec-3(重组人Siglec-3蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-3的功能与作用 Siglec-3是一种免疫球蛋白超家族成员,主要在髓系细胞表面表达。它通过与细胞表面的唾液酸化糖链相互作用,传递抑制性信号,从而调节免疫细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止过度炎症反应至关重要。此外,Siglec-3在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在急性髓系白血病(AML)中,Siglec-3的高表达与白血病细胞的增殖和存活密切相关。 重组人Siglec-3蛋白的应用 Recombinant Human Siglec-3蛋白的制备为相关研究提供了便利。
UBE2B在神经退行性疾病中的作用也引起了研究者的关注。
在现代生物医学研究中,生物素标记技术已成为一种不可或缺的工具,其中“Biotinylated Human”(生物素标记的人源蛋白)更是广泛应用于多种领域,为科学家们提供了强大的研究手段。 生物素(Biotin)是一种小分子维生素,它与链霉亲和素(Streptavidin)具有极高的亲和力,这种亲和力是目前已知最强的非共价相互作用之一。基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。通过将生物素共价连接到目标蛋白上,科学家们可以利用链霉亲和素修饰的探针或颗粒,实现对目标蛋白的高效捕获和检测。 在生物医学研究中,“Biotinylated Human”蛋白的应用极为广泛。例如,在细胞信号转导研究中,生物素标记的细胞因子或生长因子可以用于研究其与细胞表面受体的相互作用。通过荧光标记的链霉亲和素,研究人员可以实时观察细胞表面受体的激活状态和内化过程,从而揭示信号通路的调控机制。在免疫学研究中,生物素标记的抗原可以用于检测特异性抗体的表达水平,为自身免疫疾病和疫苗研究提供重要工具。 此外,“Biotinylated Human”蛋白还被用于生物传感器的开发。
在猪的疾病研究中,IL-2的作用机制和调控途径为开发新型免疫调节药物提供了重要线索。
HBV Core (128-140)的氨基酸序列通常为:GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN-GLN。这一片段位于HBV核心蛋白的C端区域,具有高度的免疫原性。核心蛋白在HBV的生命周期中扮演多种角色,包括病毒基因组的包装、病毒粒子的组装和释放。HBV Core (128-140)作为核心蛋白的一部分,参与这些关键过程,并且是宿主免疫系统识别的重要区域。 免疫反应的关键区域 HBV Core (128-140)在宿主的免疫反应中起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主细胞的抗原呈递细胞(APCs)捕获并呈递给T细胞,从而激活特异性的免疫反应。特别是,HBV Core (128-140)能够激活细胞毒性T细胞(CTLs),这些CTLs能够识别并杀死被HBV感染的肝细胞,从而抑制病毒的复制和传播。 研究与应用 HBV Core (128-140)在HBV疫苗开发和免疫治疗中具有重要应用。基于这一片段的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HBV感染的保护。
重组人HMGB1(His Tag)的制备为研究其在细胞内外的功能提供了便利。
Ghrelin 是一种由 28 个氨基酸组成的胃肠道激素,最初从大鼠的胃组织中分离出来。它在调节食欲、能量平衡和代谢过程中发挥着重要作用,是研究肥胖症和代谢性疾病的重要靶点。 食欲调节作用 Ghrelin 主要由胃和小肠的内分泌细胞分泌,它通过作用于下丘脑的食欲调节中枢,刺激食欲和食物摄入。Ghrelin 的水平在进食前升高,进食后降低,这种变化模式使其成为调节饥饿感和饱腹感的重要信号分子。研究表明,Ghrelin 能够激活下丘脑中的生长激素分泌素受体(GHSR),从而促进食欲和食物摄入。 代谢调节作用 除了调节食欲,Ghrelin 还在能量代谢中发挥重要作用。它能够促进脂肪的分解和利用,增加能量消耗,从而调节体重。此外,Ghrelin 还能够调节胰岛素的分泌,影响血糖水平,进一步影响能量代谢。 医学研究与应用前景 Ghrelin 的研究不仅有助于理解食欲和代谢的调节机制,还为开发新型药物提供了重要线索。例如,基于 Ghrelin 的药物开发正在探索中,旨在通过调节 Ghrelin 受体的活性,开发出用于治疗肥胖症和代谢性疾病的新药物。
通过与癌细胞共培养,可以观察DLL3对细胞增殖、迁移和凋亡的影响,揭示其在肿瘤发生和发展中的关键作用
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CD300A Protein, His Tag(重组小鼠CD300A蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD300A是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞)表面,参与免疫调节和炎症反应。 CD300A的功能与作用机制 CD300A通过识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs)和损伤相关分子模式(DAMPs),在免疫反应中发挥调节作用。它能够与多种糖类配体结合,激活或抑制免疫细胞的活化状态。例如,CD300A可以识别细菌和真菌表面的糖类配体,从而促进免疫细胞的吞噬作用和炎症反应。此外,CD300A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞因子的分泌,影响炎症反应的强度和持续时间。 在炎症反应中,CD300A的激活可以促进促炎细胞因子的产生,增强免疫细胞的杀伤能力。然而,在某些情况下,CD300A的过度激活可能导致免疫反应失控,引发慢性炎症。因此,CD300A在维持免疫系统平衡方面具有重要作用。
因此,重组人 IL - 10 有望成为一种新型的免疫治疗药物,用于增强机体的抗肿瘤免疫反应。
猴痘病毒(Monkeypox Virus, MPXV)是一种对人类健康构成严重威胁的正痘病毒。近年来,猴痘疫情的爆发引起了全球公共卫生的高度关注。在应对猴痘病毒的过程中,重组猴痘病毒L1R蛋白作为一种重要的研究对象,正在成为疫苗研发和诊断技术的核心靶点。 L1R蛋白是猴痘病毒中的一种关键抗原蛋白,它在病毒的生命周期中发挥着重要作用。研究表明,L1R蛋白是猴痘病毒的主要包膜蛋白之一,参与病毒的成熟、释放和感染过程。由于其在病毒表面的高表达和较强的免疫原性,L1R蛋白被认为是开发猴痘疫苗和诊断试剂的理想候选分子之一。 重组猴痘病毒L1R蛋白的制备通常通过基因工程技术实现。研究人员将L1R基因克隆到表达载体中,并在适当的宿主细胞(如哺乳动物细胞或昆虫细胞)中进行表达。通过这种方式生产的重组L1R蛋白能够保留其天然的抗原结构,从而在免疫学研究和疫苗开发中发挥重要作用。 在疫苗研发方面,重组L1R蛋白可以作为主要的免疫原,用于刺激宿主产生针对猴痘病毒的特异性免疫反应。通过与佐剂结合,重组L1R蛋白能够显著增强免疫系统的激活,诱导产生高效的中和抗体和细胞介导的免疫反应。
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