在类风湿关节炎患者中,LILRA2的表达水平显著升高,可能与炎症细胞的过度激活有关。
在免疫治疗领域,Recombinant Human XCR1 Protein-VLP(重组人XCR1蛋白-病毒样颗粒)作为一种新兴的生物技术产品,正逐渐成为研究和开发的热点。XCR1(X趋化因子受体1)是一种G蛋白偶联受体,主要在树突状细胞(DCs)和细胞毒性T细胞(CTLs)等免疫细胞中表达,参与调节免疫反应。 基本特性 重组人XCR1蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含XCR1的全长氨基酸序列,纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了XCR1的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人XCR1蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究XCR1的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对XCR1的特异性抗体提供了可能。 研究意义 XCR1在调节免疫细胞的迁移和激活中发挥关键作用,其异常功能与多种免疫相关疾病相关,如自身免疫性疾病和癌症。
在临床应用方面,重组小鼠 JAM-A 蛋白(His 标签)的研究具有重要意义。
Biotin-TAT (47-57) 是一种经过生物素(Biotin)标记的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP)。它结合了生物素的高度特异性和TAT肽的高效细胞穿透能力,广泛应用于生物医学研究和药物递送系统中。 TAT (47-57)的细胞穿透能力 TAT肽源自人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT),是一种经典的细胞穿透肽。其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (47-57)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 生物素标记的意义 生物素是一种小分子维生素,具有极高的亲和力,能够特异性地结合链霉亲和素(Streptavidin)。这种结合是目前已知最强的非共价相互作用之一,因此生物素标记的分子在生物医学研究中具有广泛的应用。
除了在造血过程中的重要作用,SCF还在免疫调节中发挥关键作用。
Xenopsin 是一种新近发现的视觉色素,广泛存在于原口动物的眼睛中。它最初被认为是一种与神经张力素相关的八肽激素,最初在两栖动物中发现。然而,随着研究的深入,科学家们发现 Xenopsin 实际上是一种 G 蛋白偶联受体(GPCR),在光感受器细胞中发挥重要作用。 功能与作用机制 Xenopsin 在光感受和视觉行为中起着关键作用。研究表明,Xenopsin 通过激活 Gαi 信号通路来响应光刺激。这种光感受机制与经典的视杆细胞和视锥细胞中的 c-opsin 类似,但 Xenopsin 的信号传导路径可能更为复杂。例如,在某些物种中,Xenopsin 与 r-opsin 共同表达,这可能使光感受器细胞能够整合多种刺激。 此外,Xenopsin 在不同物种中的分布和功能也有所不同。在某些环节动物和软体动物中,Xenopsin 与 r-opsin 共同存在于光感受器细胞中,这可能使这些细胞具有更复杂的生理功能。在某些情况下,Xenopsin 可能主要通过 Gαi 信号通路发挥作用,但在某些条件下也可能与其他信号通路相互作用。 研究进展 近年来,Xenopsin 的研究取得了显著进展。
通过检测患者血清中针对DSG3的抗体水平来辅助诊断,或通过调节DSG3的功能来减轻症状。
重组人TSLPR蛋白(hFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将人TSLPR(Thymic Stromal Lymphopoietin Receptor)蛋白与人类免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了TSLPR的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 TSLPR的生物学功能 TSLPR是细胞因子受体家族的一员,主要参与调节免疫细胞的发育和功能。TSLPR与TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin)结合后,能够激活多种信号通路,如JAK/STAT、MAPK等,从而促进免疫细胞的增殖、分化和活化。TSLPR在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在调节T细胞和B细胞的发育过程中。此外,TSLPR还参与调节炎症反应和免疫耐受,对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人TSLPR蛋白(hFc标签)的优势 重组人TSLPR蛋白(hFc标签)具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:hFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。
它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。
Neuropeptide AF(hNPAF,人类神经肽AF)是一种由18个氨基酸组成的神经肽,属于RFamide家族,其C末端具有P(L/Q)RF-NH₂的保守结构。hNPAF通过作用于NPFF1和NPFF2两种G蛋白偶联受体(GPCR)发挥生物学功能。 生理功能 hNPAF在多种生理过程中发挥重要作用。它参与调节疼痛感知,具有抗阿片类药物的特性,能够调节内源性阿片肽的镇痛作用。此外,hNPAF还参与调节内分泌功能,能够激活下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴),促进促肾上腺皮质激素(ACTH)和皮质酮的释放。在行为方面,hNPAF能够激活探索性运动行为,减少焦虑相关行为,并通过多巴胺释放调节情绪。 代谢调节 hNPAF还对脂肪细胞代谢产生影响。研究表明,hNPAF能够调节脂肪细胞中β2和β3肾上腺素能受体的表达,增强这些受体对腺苷酸环化酶的激活能力,从而影响脂肪细胞的能量代谢。这表明hNPAF可能在调节能量储存和利用方面发挥重要作用。 研究进展 近年来,关于hNPAF的研究不断深入。其在不同物种中的氨基酸序列具有一定的保守性,提示其在进化过程中具有重要的生物学功能。
LIF R属于细胞因子受体家族,主要与白血病抑制因子(LIF)结合,介导细胞信号传导。
重组人CXCL16蛋白(Recombinant Human CXCL16 Protein)是一种重要的C-X-C趋化因子,在免疫细胞的趋化、激活和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的CXCL16蛋白,为研究免疫反应机制和开发相关治疗方法提供了有力工具。 一、在免疫细胞趋化中的作用 CXCL16主要通过与其受体CXCR6结合,调节多种免疫细胞的迁移和定位。它能够吸引T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和树突状细胞(DC)等向炎症部位迁移。在免疫反应中,CXCL16的表达增加有助于免疫细胞迅速聚集到受损组织,发挥免疫防御作用。例如,在病毒感染和肿瘤微环境中,CXCL16的表达能够促进免疫细胞的浸润,增强免疫反应。 二、在免疫调节中的作用 CXCL16不仅在细胞趋化中发挥作用,还在免疫调节中具有重要意义。它能够通过CXCR6激活免疫细胞,增强其功能。例如,CXCL16能够促进T细胞的增殖和细胞毒性,增强NK细胞的杀伤能力,从而提高机体的免疫防御能力。此外,CXCL16还能够调节树突状细胞的成熟和抗原呈递功能,促进免疫反应的启动和维持。
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