重组人组蛋白H2A类型3蛋白在基因表达调控和染色质结构稳定性中扮演着重要角色。
在免疫学研究领域,细胞因子及其调节因子一直是科学家们关注的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36 受体拮抗剂(Recombinant Mouse IL - 36RA)作为一种重要的免疫调节分子,正逐渐展现出其独特的价值。 IL - 36RA 是 IL - 36 家族中的一员,它通过与 IL - 36 受体结合,发挥拮抗作用,调节免疫反应。重组小鼠 IL - 36RA 的出现,为研究其在免疫系统中的作用提供了有力工具。它能够有效抑制 IL - 36 介导的信号通路,从而在炎症反应和免疫调节中起到关键作用。 在炎症相关疾病的研究中,重组小鼠 IL - 36RA 的应用前景广阔。例如,在皮肤炎症模型中,它能够显著减轻炎症症状,降低炎症因子的表达水平。这表明 IL - 36RA 在调节炎症反应中具有潜在的治疗价值,可能成为治疗慢性炎症性疾病的新靶点。 此外,重组小鼠 IL - 36RA 在免疫细胞的相互作用中也发挥着重要作用。它能够调节树突状细胞、巨噬细胞等免疫细胞的功能,影响免疫反应的启动和维持。通过深入研究 IL - 36RA 的作用机制,科学家们可以更好地理解免疫系统的复杂调控网络。
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。
在生物医学研究领域,尤其是炎症和免疫反应研究中,Recombinant Cynomolgus CCL24 Protein, His Tag(重组食蟹猴CCL24蛋白,组氨酸标签)因其在细胞趋化和免疫调节中的关键作用而备受关注。CCL24(趋化因子配体24)是一种属于CC趋化因子家族的细胞因子,主要由活化的树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞分泌,对调节白细胞的迁移和免疫反应起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CCL24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CCL24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,CCL24在调节白细胞的迁移和免疫反应中发挥着关键作用。它通过与CC趋化因子受体3(CCR3)结合,吸引嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移。重组食蟹猴CCL24蛋白可用于研究其在白细胞趋化和免疫反应中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。
重组人DR3蛋白是研究免疫调节和细胞凋亡的重要工具。
在现代医学和生物技术领域,重组人干扰素γ(IFN-γ,CHO细胞表达)作为一种重要的生物制剂,为人类的免疫治疗提供了强大的支持。IFN-γ是一种具有广泛免疫调节功能的细胞因子,通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组IFN-γ,不仅保留了其天然的生物学活性,还具备了高纯度和高产量的优势,广泛应用于临床治疗和研究。 IFN-γ的生物学功能 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生,是一种重要的免疫调节因子。它通过与其受体结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导多种基因的表达,从而发挥其生物学功能: 抗病毒作用:IFN-γ能够诱导细胞产生抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播,增强机体的抗病毒能力。 免疫调节作用:IFN-γ可以激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力;促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力;同时还能调节B细胞的功能,促进抗体的产生。 抗肿瘤作用:IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是重组蛋白生产中常用的宿主细胞系,具有许多优点。
通过基因工程和蛋白质工程技术,科学家们已经开发出多种耐热核糖核酸酶H的变体,进一步优化了其性能。
重组生物素标记小鼠CX3CL1蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse CX3CL1)是近年来神经免疫学研究中的重要工具。CX3CL1,也称为趋化因子配体1,是一种独特的趋化因子,主要通过其特异性受体CX3CR1发挥作用,在免疫细胞的迁移和神经免疫调节中扮演关键角色。 CX3CL1在神经系统中表达丰富,尤其是在神经胶质细胞和神经元中。它通过与CX3CR1的相互作用,调节小胶质细胞的活化和迁移,维持神经系统的稳态。此外,CX3CL1还参与神经炎症的调控,影响神经退行性疾病(如阿尔茨海默病和帕金森病)的进展。在免疫系统中,CX3CL1能够引导单核细胞和T细胞的迁移,参与免疫反应的调节。 重组生物素标记小鼠CX3CL1蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。生物素标记是一种高灵敏度的检测方法,生物素与链霉亲和素(streptavidin)之间的结合具有极高的亲和力,这使得标记后的CX3CL1蛋白能够被快速、特异地检测和分离。这种标记方式不仅保留了CX3CL1的天然结构和功能,还便于后续的实验操作。
它可以通过基因工程技术大量生产,为研究和临床应用提供了便利。
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。
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。
肿瘤坏死因子超家族成员——小鼠白细胞介素 - 6(OSM,Oncostatin M)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫反应和组织修复中发挥着关键作用。OSM主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM的生物学功能 OSM通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM与疾病 OSM在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。这表明OSM可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。
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