在帕金森病等疾病中,UBE2K的异常可能导致蛋白质降解机制受损,进一步加剧疾病的进展。
在基因表达的复杂过程中,E.coli Poly(A)加尾酶(E.coli Poly(A) Polymerase I,简称PAP)扮演着一个独特而关键的角色。这种酶主要存在于大肠杆菌(E.coli)中,负责在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴,这一过程被称为Poly(A)加尾。 Poly(A)加尾是基因表达调控的重要环节之一。在大肠杆菌中,PAP通过在mRNA的3'末端添加Poly(A)尾巴,可以显著影响mRNA的稳定性、翻译效率以及降解速率。Poly(A)尾巴的添加能够保护mRNA免受核酸酶的降解,从而延长其在细胞内的半衰期,为蛋白质的合成提供更充足的时间。此外,Poly(A)尾巴还能增强mRNA与核糖体的结合能力,促进翻译过程的进行,提高蛋白质的合成效率。 E.coli Poly(A)加尾酶的活性受到多种因素的精细调控。例如,细胞内的腺苷酸水平、其他蛋白质因子以及细胞的生理状态等都会对其产生影响。这种调控机制使得PAP能够根据细胞的需求动态调整Poly(A)加尾的效率,从而实现对基因表达的精准调控。
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。
RANTES(Regulated on Activation, Normal T cell Expressed and Secreted)是一种重要的趋化因子,属于CC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。RANTES广泛存在于多种细胞和组织中,包括T细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 RANTES的结构与功能 RANTES是一种小分子蛋白,由68个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。RANTES的主要受体包括CCR1、CCR3和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和T细胞。 在免疫细胞迁移中的作用 RANTES在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,RANTES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,RANTES还参与调节免疫细胞的激活和功能。
NP-EI作为一种多功能的神经肽,在神经内分泌调节、行为控制和神经解剖学分布方面展现出广泛的作用。
重组人CD94蛋白(Recombinant Human CD94, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞表面。CD94在免疫细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制的重要工具。 自然杀伤细胞的激活与免疫反应 CD94是一种C型凝集素受体,通常与NKG2A、NKG2C或NKG2E等亚基形成异二聚体,参与调节NK细胞的激活和免疫反应。CD94/NKG2A异二聚体通过识别非经典的MHC I类分子HLA-E,提供抑制信号,防止NK细胞对正常细胞的攻击。相反,CD94/NKG2C异二聚体则通过识别HLA-E提供激活信号,增强NK细胞的细胞毒性作用。这种机制对于维持免疫系统的正常功能和防止自身免疫反应至关重要。 重组人CD94蛋白的应用 重组人CD94蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD94蛋白,带有C末端His-Avi Tag,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。
BD-1还能通过趋化单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到感染部位,增强适应性免疫反应。
IRBP(Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein) 是一种在视网膜中高度表达的分泌性蛋白,主要负责视黄醇(维生素A的衍生物)的运输和代谢。IRBP在维持视网膜的正常功能和视觉过程中发挥着至关重要的作用。IRBP片段(如IRBP (1-20))因其在研究中的重要性而受到广泛关注。 IRBP的生理功能 IRBP的主要功能是参与视网膜中视黄醇的运输和代谢。视黄醇是视紫红质(视杆细胞中的感光蛋白)合成的关键前体物质,而IRBP负责将视黄醇从视网膜色素上皮细胞(RPE)运输到光感受器细胞。这一过程对于光感受器细胞的正常功能和视紫红质的再生至关重要。如果IRBP的功能受损,可能会导致视黄醇代谢紊乱,进而引发视网膜退行性疾病,如视网膜色素变性。 此外,IRBP还参与调节视网膜中的氧化应激反应,保护视网膜细胞免受光损伤。它通过结合和运输视黄醇,减少视黄醇在视网膜中的积累,从而降低氧化应激对视网膜细胞的损伤。 IRBP片段的研究意义 IRBP片段(如IRBP (1-20))在研究IRBP的功能和机制中具有重要意义。
它参与的信号通路对于细胞的生长、分化、迁移以及细胞间相互作用至关重要。
在生物医学研究中,白细胞介素-22(IL-22)及其受体系统在免疫调节和组织修复中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-22受体α1&白细胞介素-10受体β蛋白(hFc-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-22信号通路的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-22及其受体系统:关键的免疫调节因子 IL-22是一种主要由自然杀伤(NK)细胞和T细胞产生的细胞因子,属于IL-10细胞因子家族。它通过与IL-22受体α1(IL-22Rα1)和IL-10受体β(IL-10Rβ)形成的复合体结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应和促进组织修复。IL-22在多种细胞类型中发挥作用,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在维持肠道和皮肤屏障功能、调节炎症反应和促进组织再生中发挥重要作用。然而,IL-22的异常表达与多种疾病相关,如炎症性肠病、银屑病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-22及其受体系统的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
重组生物素化人FGL1蛋白(hFc Tag)可用于研究其与免疫细胞表面受体的相互作用。
粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛存在于多种哺乳动物中,包括大鼠。G-CSF主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。在大鼠模型中,G-CSF在免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。特别是通过HEK 293细胞表达的大鼠G-CSF(G-CSF, Rat, HEK 293-expressed),因其高效性和稳定性,成为研究中常用的工具。 G-CSF的结构与功能 大鼠G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293(人胚肾)细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
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