重组技术的应用使得重组食蟹猴 LRRC15 蛋白(His 标签)的生产成为可能。
在免疫学研究中,小鼠作为一种重要的实验动物模型,为人类疾病的研究提供了宝贵的数据和见解。其中,IFN-γ(干扰素γ)在小鼠免疫系统中扮演着关键角色,其研究不仅有助于理解小鼠的免疫机制,也为人类相关疾病的治疗提供了重要参考。 IFN-γ的免疫调节作用 IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由小鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而调节免疫细胞的功能。IFN-γ在小鼠免疫系统中具有多种关键作用: 增强免疫细胞活性:IFN-γ能够激活巨噬细胞,增强其吞噬和杀菌能力,同时还能促进细胞毒性T细胞的增殖和活性,提高其对靶细胞的杀伤能力。 抗病毒作用:IFN-γ通过诱导抗病毒蛋白的表达,抑制病毒的复制和传播,增强机体对病毒的抵抗力。 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。 小鼠模型中的应用 小鼠模型在免疫学研究中具有重要价值,其免疫系统与人类高度相似,能够模拟多种人类疾病。
FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。
重组人Clusterin蛋白(Recombinant Human Clusterin Protein, His Tag)是一种重要的分泌性蛋白,广泛表达于多种细胞类型和体液中。Clusterin在细胞保护、凋亡调节、炎症反应和多种疾病的发生发展中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 细胞保护与凋亡调节 Clusterin是一种多功能蛋白,主要功能包括细胞保护、凋亡调节和细胞外基质的重塑。在细胞应激条件下,如氧化应激、缺血再灌注损伤和DNA损伤,Clusterin的表达显著增加,通过与细胞表面受体结合,保护细胞免受损伤。此外,Clusterin还参与调节细胞凋亡过程,通过与凋亡相关蛋白相互作用,抑制细胞凋亡,促进细胞存活。这种机制在维持组织稳态和防止过度细胞死亡中具有重要作用。 重组人Clusterin蛋白的应用 重组人Clusterin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Clusterin蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
Calcitonin(降钙素)是一种由 32 个氨基酸组成的多肽激素,主要由甲状腺滤泡旁细胞分泌。
HSV-gB2 (498-505)是HSV-2糖蛋白B的一个关键片段,其序列通常为:RPKTKYKV。这一片段在HSV-2的感染过程中具有重要作用,特别是在病毒与宿主细胞的融合过程中。gB2 (498-505)能够与宿主细胞表面的受体结合,促进病毒的进入和感染。 免疫反应的关键区域 HSV-gB2 (498-505)在HSV-2的免疫反应中也起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主的免疫系统识别,激活特异性T细胞反应。具体来说,HSV-gB2 (498-505)能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应有助于清除病毒感染的细胞,减少病毒的传播。 疫苗研发中的应用 由于HSV-gB2 (498-505)的免疫原性,它被广泛应用于HSV疫苗的研发。基于HSV-gB2 (498-505)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HSV-2感染的保护。这种疫苗策略不仅针对HSV-2的特定抗原,还能通过激活免疫系统提供更广泛的保护。
在胚胎发育过程中,Shh信号通路的精确调控是确保正常发育的关键。
在生物医学研究中,KIR3DL3(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor 3DL3)作为一种重要的免疫调节受体,其在自然杀伤(NK)细胞的活化和抑制中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人KIR3DL3蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究KIR3DL3的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 KIR3DL3:关键的免疫调节受体 KIR3DL3是一种表达在NK细胞表面的免疫球蛋白样受体,属于KIR(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor)家族。KIR3DL3通过识别主要组织相容性复合体I类分子(MHC-I)上的特定抗原,调节NK细胞的活化和抑制。KIR3DL3在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,KIR3DL3的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的癌症和自身免疫性疾病。因此,深入研究KIR3DL3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。
未来的研究将进一步揭示其详细的生物机制,并探索其在药物开发、生物材料和诊断工具中的应用潜力。
Recombinant Mouse IL-1RA(重组小鼠白细胞介素-1受体拮抗剂,简称IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,属于白细胞介素家族。它通过特异性结合并阻断IL-1受体,抑制IL-1β等促炎细胞因子的活性,从而发挥抗炎和免疫调节作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-1RA是IL-1受体的天然拮抗剂,能够竞争性地结合IL-1受体,阻止IL-1β等促炎细胞因子与其受体结合,从而抑制下游信号通路的激活。这种机制使其在多种炎症反应中发挥关键的抗炎作用,减轻炎症损伤。IL-1RA在多种细胞类型中表达,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞,其表达水平在炎症刺激下显著增加。此外,IL-1RA还参与调节免疫细胞的活化和功能,维持免疫平衡。 研究应用 重组小鼠IL-1RA蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-1RA被用于研究其对炎症反应的抑制作用,以及对免疫细胞功能的调节作用。例如,在研究巨噬细胞的活化过程中,IL-1RA能够显著抑制巨噬细胞的促炎反应,减轻炎症损伤。
His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。
SV40(Simian Virus 40)是一种广泛用于生物医学研究的猴病毒,其编码的大型T抗原(Large T Antigen)在病毒复制和宿主细胞转化中发挥着关键作用。SV40 Large T Antigen的核定位信号(NLS)是其功能的核心部分,对于理解病毒与宿主细胞的相互作用具有重要意义。 核定位信号(NLS)的功能 核定位信号(NLS)是蛋白质中的一段氨基酸序列,它指导蛋白质从细胞质运输到细胞核。SV40 Large T Antigen的NLS位于其氨基酸序列的第123-149位,包含多个碱性氨基酸(如赖氨酸和精氨酸),这些氨基酸赋予了NLS与核输入受体相互作用的能力。通过与核输入受体结合,NLS能够将Large T Antigen有效地运输到细胞核内,从而促进病毒基因组的复制和转录。 在病毒生命周期中的作用 SV40 Large T Antigen的NLS在病毒生命周期中起着至关重要的作用。一旦病毒进入宿主细胞,Large T Antigen通过其NLS进入细胞核,与宿主细胞的DNA聚合酶相互作用,启动病毒DNA的复制。
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