在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。
重组人巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Human MIF)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)是一种由多种细胞(如巨噬细胞、T 细胞、内皮细胞等)产生的细胞因子,具有广泛的生物学功能。MIF 能够抑制巨噬细胞的迁移,促进其在炎症部位的聚集,从而增强免疫反应。此外,MIF 还通过与 CD74 受体结合,激活多种信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,维持免疫系统的稳态。MIF 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MIF 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MIF 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。
WISP-1是一种分泌性蛋白,主要通过与细胞表面受体结合来调节细胞内的信号通路。
Trizol试剂是一种广泛应用于总RNA提取的试剂,因其高效裂解细胞和保护RNA完整性而备受科研人员青睐。其主要成分包括苯酚、异硫氰酸胍和β-巯基乙醇,这些成分协同作用,能够迅速破坏细胞结构,释放RNA,并有效抑制核酸酶的活性。 工作原理 Trizol试剂通过异硫氰酸胍和苯酚的协同作用,快速裂解细胞并释放核酸和蛋白质。在特定的pH条件下,RNA、DNA和蛋白质会根据其溶解度差异分层:RNA存在于水相中,DNA位于中间层,蛋白质则沉淀在有机层。通过离心分离各层后,可利用异丙醇沉淀RNA,并用75%乙醇洗涤,最终获得高纯度的RNA。 优势 高效性:Trizol试剂能够快速裂解细胞,提取过程通常在1小时内完成。 高纯度:提取的RNA纯度高,A260/280比值通常在1.8-2.0之间,适用于多种下游实验。 适用范围广:适用于多种样本类型,包括细胞、组织、细菌、酵母和病毒等。 操作简便:操作步骤简单,允许同时处理多个样本。
该重组蛋白通过基因工程技术在体外表达和纯化,保留了LMP2的天然构象和功能。
在肿瘤免疫学研究中,CT83作为一种重要的肿瘤相关抗原,因其在多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Human CT83 (HLA-A01:01) Tetramer Protein(重组人CT83(HLA-A01:01)四聚体蛋白)为研究CT83特异性T细胞反应提供了强大的工具。 CT83的功能与作用机制 CT83是一种在多种肿瘤(如黑色素瘤、肺癌、前列腺癌等)中高表达的抗原,但在正常组织中通常不表达或低表达。这种表达模式使得CT83成为理想的肿瘤免疫治疗靶点。CT83的表位肽能够被HLA-A*01:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达CT83的肿瘤细胞。 重组人CT83(HLA-A*01:01)四聚体蛋白 重组人CT83(HLA-A*01:01)四聚体蛋白通过His-Avi Tag进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。这种结构不仅提高了检测的灵敏度,还增强了实验的稳定性,使其成为研究CT83特异性T细胞反应的理想工具。
除了在骨骼代谢中的作用,RANKL还在免疫系统中发挥重要作用。
重组人CD24(Recombinant Human CD24, Llama Fc Tag)是一种26 kDa的糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定糖蛋白,通过CHO细胞表达系统生产,C端融合羊驼(Llama)IgG2b Fc片段,纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。Llama Fc赋予蛋白更小尺寸(~40 kDa)、更低免疫原性及更强的组织穿透力,同时保留天然CD24与巨噬细胞Siglec-10的高亲和力结合(Kd≈11 nM)。 结构与功能机制 Llama Fc标签不影响CD24糖链识别功能,重组蛋白可: 保护造血干细胞免受巨噬细胞吞噬(移植后植入率提升2.5倍); 作为纳米抗体筛选平台,分离获得抗CD24 VHH(亲和力达pM级); 阻断CD24-Siglec-10通路增强抗肿瘤免疫(肿瘤浸润CD8⁺ T细胞增加4.2倍)。 突破性应用 干细胞移植:Llama Fc-CD24磁珠富集CD34⁺细胞,使移植后中性粒细胞植入时间缩短3.5天; 肿瘤免疫治疗:抗CD24纳米抗体联合PD-L1抑制剂使三阴性乳腺癌小鼠生存期延长70%。
未来的研究将进一步揭示其具体作用机制,为相关疾病的治疗提供新的靶点和策略。
在神经科学和免疫学领域,Semaphorin 4D(Sema4D)作为一种重要的细胞表面蛋白,在神经发育、轴突导向、免疫细胞调节以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Semaphorin 4D蛋白的开发,为深入研究Sema4D的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Sema4D最初被发现参与神经系统的发育,通过与Plexin-B1等受体结合,调节轴突的生长和导向。近年来,研究发现Sema4D在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节T细胞和B细胞的活化、迁移以及免疫突触的形成。此外,Sema4D的异常表达与多种疾病相关,包括神经退行性疾病、自身免疫性疾病和某些肿瘤。 重组生物素化人Semaphorin 4D蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
Ghrelin于1999年被首次发现,其名称来源于“ghre”(生长激素释放)这一词根。
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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