在自身免疫性疾病中,通过调节CD52的功能,可以减轻免疫细胞的过度活化,缓解疾病症状。
在免疫学研究中,白细胞介素 - 21 受体(IL-21R)作为一种重要的细胞因子受体,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 IL-21R 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了有力的工具。 IL-21R 是一种单链跨膜蛋白,属于细胞因子受体超家族。它主要在免疫细胞上表达,包括 T 细胞、B 细胞、自然杀伤细胞(NK 细胞)和树突状细胞等。IL-21R 与其配体 IL-21 结合后,能够激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的增殖、分化和功能。IL-21R 在免疫系统中发挥着复杂而多样的作用,它不仅参与调节免疫反应的强度和持续时间,还与多种自身免疫性疾病和肿瘤的发生发展密切相关。 重组食蟹猴 IL-21R 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-21R 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。
重组蛋白还可以用于开发针对CD40的抗体和小分子药物,为治疗相关疾病提供新的思路。
Phe-Met-Arg-Phe(简称 FMRF)是一种由四个氨基酸组成的多肽,因其在调节神经活动和生理功能中的重要作用而备受关注。FMRF 最初是从软体动物的神经组织中分离出来的,其名称来源于其氨基酸序列:苯丙氨酸(Phe)、蛋氨酸(Met)、精氨酸(Arg)和苯丙氨酸(Phe)。这种多肽在无脊椎动物和脊椎动物的神经系统中广泛存在,发挥着多种重要的生理功能。 神经调节作用 FMRF 在神经系统中发挥多种调节作用。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,在无脊椎动物中,FMRF 被发现能够调节心脏的收缩频率和强度,通过作用于心脏神经节中的神经元,影响心脏的节律。此外,FMRF 还参与调节感觉神经元的活动,影响疼痛感知和触觉反应。 心血管调节作用 FMRF 在心血管系统中也具有重要的调节功能。它能够引起血管舒张,降低血压,这一作用在调节心血管功能中至关重要。通过激活血管平滑肌细胞上的受体,FMRF 促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。此外,FMRF 还能够调节心脏的收缩力,影响心输出量。 免疫调节作用 近年来,FMRF 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。
它能够吸引单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和 T 细胞向炎症部位迁移,增强免疫反应的强度。
在免疫学研究中,BTLA(B 和 T 淋巴细胞衰减因子)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组人 BTLA 蛋白(His-Avi 标签)的开发为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具,也为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。 BTLA 的生物学功能 BTLA 是免疫球蛋白超家族成员,主要表达于 T 细胞、B 细胞和巨噬细胞表面。它通过与 HVEM(疱疹病毒进入介质)结合,传递抑制信号,从而抑制 T 细胞和 B 细胞的过度激活,维持免疫稳态。BTLA 在免疫反应的调节中起着重要作用,尤其是在防止自身免疫反应和维持免疫耐受方面。然而,在某些疾病状态下,BTLA 的异常表达可能导致免疫反应的失调,因此 BTLA 也被视为潜在的疾病治疗靶点。 重组人 BTLA 蛋白(His-Avi 标签)的制备 重组人 BTLA 蛋白(His-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白带有 His 标签和 Avi 标签,His 标签便于蛋白的纯化和检测,而 Avi 标签则用于生物素的共价连接。
在基础研究中,Bombesin 被广泛用于研究细胞信号传导和生理调节机制。
Recombinant Mouse CTACK(重组小鼠CTACK,也称CCL27)是一种重要的CC趋化因子,主要由皮肤角质形成细胞表达,参与调节免疫细胞的迁移和炎症反应。 功能与作用 CTACK的主要功能是吸引皮肤相关的记忆T细胞,特别是表达皮肤淋巴细胞相关抗原(CLA)的T细胞,从而促进这些细胞向皮肤部位的归巢。这种趋化因子在皮肤炎症和免疫反应中发挥关键作用,例如在接触性皮炎和银屑病等疾病中,CTACK的表达显著增加。此外,CTACK还参与伤口愈合过程,通过吸引角质形成细胞前体从骨髓迁移到皮肤,促进皮肤的修复。 研究应用 重组小鼠CTACK被广泛应用于研究皮肤免疫和炎症反应机制。例如,在研究中,CTACK被用于探索其在调节T细胞迁移和皮肤炎症中的作用。此外,CTACK在研究皮肤疾病模型中也具有重要价值,如在小鼠接触性超敏反应模型中,CTACK的中和抗体可以破坏淋巴细胞的募集现象。 生产与保存 重组小鼠CTACK通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。
通过在实验犬中研究SCF的作用机制,可以更好地理解犬类血液疾病和免疫相关疾病的发病过程。
重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白(His Tag)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于成纤维细胞生长因子受体(FGFR)家族。FGFR2β(IIIb)在细胞生长、分化、迁移和存活中发挥关键作用,广泛参与胚胎发育、组织修复和肿瘤发生等生物学过程。因此,重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 FGFR2β(IIIb)主要表达于内皮细胞、上皮细胞和成纤维细胞等细胞类型中。它通过与成纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在胚胎发育过程中,FGFR2β(IIIb)参与血管生成、器官形成和组织分化。在成年组织中,FGFR2β(IIIb)调节细胞的增殖和存活,维持组织稳态。此外,FGFR2β(IIIb)的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括癌症、心血管疾病和糖尿病等。 重组食蟹猴FGFR2β(IIIb)蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
它不仅为科学家提供了研究人类免疫系统的新工具,也为未来的医学突破奠定了坚实的基础。
Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH),即促甲状腺激素释放激素,是一种由三个氨基酸组成的多肽激素,主要由下丘脑分泌。TRH 在调节甲状腺功能中起着关键作用,通过刺激垂体前叶分泌促甲状腺激素(TSH),进而调节甲状腺激素(T₄ 和 T₃)的合成和释放。TRH 的游离酸形式(Free Acid)因其独特的化学性质和生物活性,成为研究甲状腺功能的重要工具。 TRH 的生理功能 TRH 的主要功能是调节甲状腺激素的分泌。当体内甲状腺激素水平降低时,下丘脑分泌 TRH 增加,刺激垂体前叶分泌 TSH。TSH 进一步作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成和释放。这一反馈调节机制对于维持体内甲状腺激素水平的稳定至关重要。 除了调节甲状腺功能,TRH 还参与多种其他生理过程。例如,TRH 可以调节体温、影响食欲和睡眠,以及在神经系统中发挥神经调节作用。此外,TRH 还具有一定的抗抑郁和抗焦虑作用,是研究情绪障碍的重要靶点。 TRH, Free Acid 的独特特性 TRH, Free Acid 是 TRH 的游离酸形式,其 C 末端的酰胺基被替换为游离羧酸。
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