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石膏样小孢子菌-Recombinant Human TIMP1 Protein,hFc Tag-地生翅孢壳

通过调节 MIP - 2 的水平,可以显著减轻炎症症状,为治疗慢性炎症性疾病提供了新的思路。

2× DNA/RNA变性PAGE胶上样缓冲液是一种2倍浓缩的核酸电泳上样缓冲液,专门用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)。它通过变性处理,确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,从而实现更清晰的分离效果。 主要成分 该缓冲液的主要成分包括: 甲酰胺:用于变性核酸,确保核酸以单链形式迁移。 SDS:一种阴离子表面活性剂,有助于核酸的变性。 溴酚蓝和二甲苯青:作为电泳指示剂,便于观察电泳进程。 EDTA:螯合金属离子,防止核酸降解。 使用方法 样品准备:将核酸样品与2×变性PAGE胶上样缓冲液按1:1比例混合,使最终浓度为1×。 变性处理:将混合后的样品在95℃加热5分钟,然后迅速冷却至冰上。 上样:将处理后的样品加入聚丙烯酰胺凝胶的加样孔中。 电泳:在适当的电压下进行电泳,直至指示剂迁移至凝胶的合适位置。 优势 高效变性:确保核酸在电泳过程中以单链形式迁移,提高分离效果。 清晰指示:溴酚蓝和二甲苯青作为指示剂,便于实时观察电泳进程。 高纯度:无RNase污染,确保RNA样品的完整性。

通过在实验马中研究IL - 1β的作用机制,可以更好地理解马类炎症和免疫相关疾病的发病过程。

Recombinant Human IL-17B(重组人白细胞介素-17B蛋白)是一种重要的细胞因子,属于IL-17家族。IL-17B在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥关键作用。 免疫调节与炎症反应 IL-17B主要由T细胞分泌,能够诱导单核细胞系THP-1释放肿瘤坏死因子α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β),从而增强炎症反应。它通过与IL-17B受体(IL-17RB)结合,激活细胞内的NF-κB和MAPK信号通路,进一步调节免疫细胞的功能。 在疾病中的作用 IL-17B在多种疾病的发生发展中具有重要作用,特别是在炎症和自身免疫性疾病中。例如,在类风湿性关节炎和银屑病等疾病中,IL-17B的异常表达可能加剧炎症反应,导致病情恶化。此外,IL-17B在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它可能与某些癌症的进展和转移有关。 重组蛋白的应用 重组人IL-17B蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究,帮助科学家探索IL-17B在炎症反应和免疫调节中的作用机制。

在正常状态下,荧光团Abz与猝灭基团Dnp紧密相连,荧光被猝灭,因此无法检测到荧光信号。

重组食蟹猴SLAMF7蛋白(Recombinant Cynomolgus SLAMF7 Protein)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究免疫细胞的激活、调节以及相关疾病提供了重要的工具。SLAMF7(Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family Member 7),也称为CD350,是SLAM家族的成员之一,广泛参与免疫细胞间的相互作用和信号传导。 在免疫系统中,SLAMF7主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞表面。它通过与自身或其他SLAM家族成员的同源或异源相互作用,传递激活或抑制信号,调节免疫细胞的增殖、分化和细胞毒性功能。SLAMF7在免疫反应中发挥关键作用,尤其是在抗病毒免疫和抗肿瘤免疫中,通过增强免疫细胞的活性,促进病原体的清除和肿瘤细胞的杀伤。 重组食蟹猴SLAMF7蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。

在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。

重组人Fas蛋白(Recombinant Human Fas)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。Fas在细胞凋亡和免疫调节中发挥着关键作用,是研究细胞死亡机制和免疫系统功能的重要工具。 Fas(也称CD95或APO-1)是一种细胞表面受体,主要通过与Fas配体(FasL)结合,激活细胞内的凋亡信号通路。FasL主要表达于免疫细胞(如T细胞、自然杀伤细胞和树突状细胞)的表面。当Fas与FasL结合后,会引发细胞内的Caspase级联反应,导致细胞凋亡。这一过程对于维持免疫系统的稳态、清除病毒感染细胞和癌变细胞至关重要。此外,Fas信号通路还参与调节免疫细胞的活化和增殖,防止过度的免疫反应。 重组人Fas蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达Fas基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然Fas的结构和功能特性,能够用于研究其在细胞凋亡和免疫调节中的作用机制。研究人员可以利用重组Fas蛋白研究其与FasL的相互作用,以及其在细胞凋亡信号通路中的功能。 在临床应用方面,Fas的异常表达与多种疾病相关。

Vaspin最初是在研究肥胖相关炎症时被发现的,其在脂肪组织中的表达水平与肥胖程度密切相关。

Recombinant Biotinylated Human B7-H6 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人B7-H6蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、肿瘤免疫以及相关疾病机制提供了重要的工具。B7-H6是一种共刺激分子,主要表达于肿瘤细胞和某些免疫细胞表面,通过与其受体NKp30结合,调节自然杀伤细胞(NK细胞)的激活和细胞毒性功能。 在免疫系统中,B7-H6通过与NKp30结合,激活NK细胞的细胞毒性功能,促进对肿瘤细胞和病毒感染细胞的清除。然而,在某些肿瘤微环境中,B7-H6的异常表达可能导致免疫逃逸,肿瘤细胞通过高表达B7-H6与NKp30结合,诱导NK细胞的耗竭或功能失调,从而促进肿瘤的进展。因此,B7-H6被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为B7-H6的研究提供了强大的支持。

研究胰岛素受体1142-1153区域的磷酸化机制对于理解胰岛素抵抗的发病机制具有重要意义。

在生物医学研究中,白细胞介素-23(IL-23)作为一种重要的免疫调节因子,其在免疫反应、炎症调控和自身免疫性疾病中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人IL-23α&小鼠IL-12β蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-23的功能和作用机制提供了新的视角和方法,特别是在跨物种研究中具有重要意义。 IL-23及其亚基:关键的免疫调节因子 IL-23是一种异二聚体细胞因子,由IL-23α(p19)和IL-12β(p40)两个亚基组成。IL-23通过与IL-23受体结合,激活多种免疫细胞,特别是Th17细胞,从而促进炎症因子的产生和细胞的趋化。IL-23在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。然而,IL-23的异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。因此,深入研究IL-23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。

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