RNase H广泛存在于生物体内,从细菌到人类细胞中都有其身影。
重组小鼠 BST2 蛋白(Recombinant Mouse BST2 Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于抗病毒机制、细胞免疫以及肿瘤免疫的研究中。BST2(Bone Marrow Stromal Antigen 2),也被称为 tetherin 或 CD317,是一种跨膜蛋白,主要通过限制病毒的释放来发挥抗病毒作用。 BST2 的生理功能 BST2 是一种由 174 个氨基酸组成的跨膜蛋白,主要表达于多种细胞类型中,包括巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞。它在细胞表面形成二聚体,通过其跨膜结构域锚定在细胞膜中。BST2 的主要功能是限制病毒的释放,特别是 HIV-1 和其他逆转录病毒。它通过与病毒包膜蛋白相互作用,将病毒颗粒锚定在宿主细胞膜上,阻止病毒的出芽和释放,从而抑制病毒的传播。 此外,BST2 还参与调节细胞免疫反应。它能够激活天然免疫细胞,如自然杀伤细胞(NK 细胞)和巨噬细胞,增强宿主的抗病毒能力。BST2 的表达水平在病毒感染和炎症反应中显著上调,提示其在免疫防御中具有重要作用。
在胚胎发育过程中,IGF-BP-4 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。
TFLLR是一种合成肽,其氨基酸序列为Tyr-Phe-Leu-Leu-Arg,是人胰岛素受体(Insulin Receptor, IR)的激活表位。它能够模拟胰岛素的结合位点,激活胰岛素受体,从而在细胞信号传导和代谢调节中发挥重要作用。 胰岛素受体与TFLLR 胰岛素受体是一种受体酪氨酸激酶(RTK),在调节葡萄糖代谢、细胞生长和分化中起着关键作用。胰岛素与其受体结合后,激活受体的酪氨酸激酶活性,进而启动一系列下游信号通路,如PI3K-Akt通路和MAPK通路,这些通路对于维持细胞的正常生理功能至关重要。 TFLLR肽段是基于胰岛素受体的激活机制设计的。它能够特异性地结合胰岛素受体的α亚基,模拟胰岛素的结合位点,从而激活受体的酪氨酸激酶活性。这种激活方式与胰岛素激活受体的方式相似,但TFLLR具有更高的特异性和稳定性。 应用领域 TFLLR在生物医学研究中具有广泛的应用。首先,它被用于研究胰岛素信号传导通路。通过激活胰岛素受体,TFLLR可以帮助科学家了解受体激活后的下游信号事件,以及这些信号通路在细胞代谢和生长中的作用。
它在免疫反应和炎症过程中发挥着重要作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。
Recombinant Mouse TFPI-2 Protein, hFc Tag(重组小鼠组织因子途径抑制剂 - 2,带人IgG Fc标签)是一种在细胞外基质重塑和肿瘤抑制中发挥重要作用的分泌性蛋白。TFPI-2主要通过抑制组织因子(TF)依赖的凝血途径,调节细胞外基质的降解和组织重塑。 在组织重塑中的作用 TFPI-2是一种丝氨酸蛋白酶抑制剂,能够抑制多种蛋白酶的活性,包括组织蛋白酶和纤溶酶。这些蛋白酶在细胞外基质的降解和重塑中起关键作用。TFPI-2通过抑制这些蛋白酶的活性,维持细胞外基质的稳定性和完整性。例如,在胚胎发育和伤口愈合过程中,TFPI-2能够调节细胞外基质的重塑,促进组织的正常形成和修复。 在肿瘤抑制中的作用 TFPI-2在肿瘤抑制中也发挥重要作用。研究表明,TFPI-2在多种肿瘤组织中表达下调,而在正常组织中表达较高。TFPI-2通过抑制肿瘤细胞的侵袭和转移,发挥其抗肿瘤作用。它能够抑制肿瘤细胞分泌的蛋白酶,减少肿瘤细胞对细胞外基质的降解,从而抑制肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。此外,TFPI-2还能够调节肿瘤微环境中的免疫反应,增强机体对肿瘤的免疫监视能力。
PD-1 被视为重要的肿瘤免疫治疗靶点,其抑制剂已成功应用于多种癌症的临床治疗。
重组小鼠 Galectin 1 蛋白(Recombinant Mouse Galectin 1 Protein, hFc Tag)是一种重要的凝集素蛋白,属于 Galectin 家族。Galectin 1 在细胞黏附、信号传导、免疫调节以及多种生理和病理过程中发挥关键作用。 Galectin 1 的生物学功能 Galectin 1 是一种β-半乳糖苷结合蛋白,能够识别并结合细胞表面的糖基化配体。它在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、内皮细胞和肿瘤细胞。Galectin 1 的主要功能包括: 细胞黏附与迁移:通过与细胞表面糖蛋白结合,Galectin 1 调节细胞间的黏附和迁移,参与组织修复和胚胎发育。 免疫调节:Galectin 1 能够调节免疫细胞的活化和功能,抑制 T 细胞和自然杀伤细胞(NK 细胞)的活性,促进免疫耐受。 细胞凋亡:Galectin 1 可以诱导某些细胞类型的凋亡,特别是在肿瘤细胞中,通过结合细胞表面的糖基化配体,触发细胞凋亡信号通路。 Galectin 1 与疾病的关系 Galectin 1 的异常表达与多种疾病密切相关。
VEGF 164 还能增加血管通透性,促进细胞迁移,并抑制细胞凋亡。
KRAS 基因突变在多种癌症中极为常见,尤其是 KRAS G12C 突变,它在肺癌、结直肠癌等肿瘤中频繁出现,与肿瘤的侵袭性和耐药性密切相关。然而,由于 KRAS 蛋白缺乏传统的小分子药物结合口袋,直接靶向 KRAS 的治疗策略一直面临挑战。近年来,免疫疗法为 KRAS 突变癌症的治疗带来了新的希望。Recombinant Human HLA-A*11:01 & B2M & KRAS G12C (VVVGACGVGK) Tetramer Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的免疫学工具,为研究 KRAS G12C 突变相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组四聚体蛋白由 HLA-A11:01、B2M 和 KRAS G12C 的抗原肽 VVVGACGVGK 组成。HLA-A11:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,广泛存在于人群之中。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*11:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。
在病理状态下,PDGFRβ 的异常激活可能导致多种疾病,如动脉粥样硬化、纤维化和某些癌症。
重组猪白细胞介素-1受体拮抗剂(Recombinant Porcine IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,主要通过阻断白细胞介素-1(IL-1)的生物活性来发挥其抗炎作用。IL-1 是一种在炎症反应中起关键作用的细胞因子,它能够激活多种细胞类型,促进炎症因子的释放,从而加剧炎症反应。而 IL-1RA 作为一种天然的 IL-1 抑制剂,能够与 IL-1 受体结合,阻止 IL-1 与其受体的相互作用,从而抑制 IL-1 介导的炎症信号通路。 在炎症反应中,IL-1RA 的作用至关重要。它能够有效减少炎症细胞的浸润,降低炎症介质的产生,缓解炎症部位的红肿热痛等症状。此外,IL-1RA 还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。重组猪 IL-1RA 的研发和应用,为研究猪的炎症性疾病提供了重要的工具。 在实际应用中,重组猪 IL-1RA 可以用于治疗多种炎症性疾病,如关节炎、肠炎等。它还可以作为研究炎症机制的模型工具,帮助科学家更好地理解炎症反应的调控机制。此外,重组猪 IL-1RA 的研究也为开发新型抗炎药物提供了理论基础和实验依据。
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