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草木犀剑菌SHMCCD73049-寝屋川链霉菌SHMCCD60079=ATCC27449=BCRC15184=CBS778.72=DSM40588=ISP5588=JCM4796=NBRC13477=NRRLB-3092-金针菇(毛柄金钱菌、冬菇)SHMCCD69785

bFGF在神经发育中也发挥重要作用,能够促进神经元的存活和分化,对神经系统的发育和修复具有重要意义。

重组人类CD4蛋白(Recombinant Human CD4)是一种在免疫学研究和艾滋病治疗中极具价值的工具。CD4是一种共受体,主要表达于T细胞表面,是T细胞识别抗原和与抗原呈递细胞(APCs)相互作用的关键分子。由于其在免疫系统中的核心作用,CD4已成为研究免疫反应和艾滋病治疗的重要靶点。 CD4的功能与作用 CD4在免疫系统中发挥着关键作用。它通过与主要组织相容性复合体II类分子(MHC II)结合,帮助T细胞识别并结合抗原呈递细胞表面的抗原肽。这一过程对于启动和调节T细胞介导的免疫反应至关重要。此外,CD4还通过与细胞因子受体相互作用,调节T细胞的活化、增殖和分化。 然而,CD4在艾滋病(AIDS)的发病机制中也起着重要作用。人类免疫缺陷病毒(HIV)通过与CD4结合进入T细胞,导致T细胞的破坏和免疫系统的崩溃。因此,CD4不仅是HIV感染的关键靶点,也是艾滋病治疗的重要靶点之一。 重组蛋白的应用 重组人类CD4蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD4基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

NLVPMVATV 是 CMV pp65 蛋白的关键抗原肽,该单体蛋白可用于筛选和验证疫苗候选抗原。

Urocortin II(Ucn II)是一种属于促肾上腺皮质激素释放因子(CRF)家族的肽类激素,因其在调节应激反应、心血管功能和代谢过程中的重要作用而备受关注。Ucn II 通过激活 CRF2 受体发挥作用,其在人体中的表达和功能研究揭示了其在多种生理和病理过程中的关键作用。 生理功能与作用机制 Urocortin II 在调节心血管功能方面具有显著作用。研究表明,Ucn II 可以改善心脏功能,减轻缺血再灌注(I/R)损伤。在心脏中,Ucn II 通过激活 CRF2 受体,增强 cAMP 生成和蛋白激酶 A(PKA)活性,从而调节心肌细胞的收缩力和保护心肌细胞免受损伤。此外,Ucn II 还通过调节钙离子稳态,抑制由 I/R 诱导的钙离子异常流入,减少心肌细胞的凋亡。 在代谢调节方面,Urocortin II 在骨骼肌中的表达和作用也引起了研究者的关注。Ucn II 可以通过激活 cAMP 信号通路,促进骨骼肌的生长和抗疲劳能力

小鼠Fc片段与pDC表面BDCA-2的亲和力较人Fc提升30%,增强信号抑制效果。

在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)及其亚型在细胞生长、分化、组织修复和疾病发生中扮演着关键角色。FGFR2 beta (IIIb) 是FGFR2的一个重要亚型,主要在上皮细胞中表达,参与多种生理和病理过程。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Domain Protein, Avi Tag(重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白,Avi标签)作为一种高质量的研究工具,为深入探索FGFR2的功能和机制提供了新的途径。 FGFR2 beta (IIIb)是FGFR2的一个关键亚型,其主要通过与纤维细胞生长因子(FGF)家族成员结合,激活下游信号通路,如MAPK和PI3K/Akt通路,从而调节细胞的增殖、分化和存活。该亚型在胚胎发育、组织修复和细胞稳态维持中发挥着重要作用。然而,FGFR2的异常表达或突变也与多种疾病的发生发展有关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。 重组人FGFR2 beta (IIIb)结构域蛋白(Avi标签)通过基因工程技术生产,其C末端融合了Avi标签。

在损伤部位,WISP-1能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。

在免疫学和生物医学研究中,Recombinant Mouse CD79B Protein, His Tag(重组小鼠CD79B蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。CD79B是B细胞受体(BCR)复合物的重要组成部分,与CD79A一起,形成BCR复合物的信号传导单元,在B细胞的激活、增殖和抗体产生过程中发挥关键作用。 CD79B的功能与作用机制 CD79B主要与CD79A结合,形成异二聚体,与B细胞受体(BCR)的重链和轻链非共价结合,构成完整的BCR复合物。当BCR识别并结合抗原时,CD79B上的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAMs)被磷酸化,激活下游信号通路,导致B细胞的活化、增殖和分化。这一过程对于体液免疫反应至关重要,因为B细胞的活化是抗体产生的前提。 此外,CD79B还参与调节B细胞的存活和凋亡。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病或B细胞淋巴瘤,CD79B的异常表达或信号传导可能导致B细胞的过度活化或增殖,影响免疫系统的稳态。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse CD79B Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。

NAP-2的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。

gp130(糖蛋白130)是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞信号传导和免疫调节。它是多种细胞因子(如白细胞介素6,IL-6)的共同受体,通过激活JAK/STAT信号通路调节细胞增殖、分化、存活和免疫反应。Recombinant Human gp130(重组人gp130)作为一种高效的研究工具,为深入研究gp130的功能和机制提供了强大的支持。 gp130在多种细胞类型中表达,尤其是在免疫细胞和上皮细胞中。它通过与IL-6家族细胞因子结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。例如,gp130在免疫系统中调节炎症反应和免疫细胞的活化;在肝脏中参与急性期反应;在神经组织中调节神经元的存活和功能。此外,gp130的功能异常与多种疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些类型的癌症。 重组人gp130蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然gp130的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与细胞因子的相互作用,揭示其在细胞信号传导中的作用机制。例如,通过体外实验可以评估gp130对IL-6家族细胞因子的亲和力,揭示其在细胞增殖和分化中的功能。

它在基础研究和临床应用中的潜力巨大,有望为肿瘤治疗和诊断带来新的突破。

在人体复杂的免疫系统中,存在着一种名为TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin,胸腺基质淋巴细胞生成素)的细胞因子,它在免疫调节中扮演着至关重要的角色。TSLP主要由人体的树突状细胞、上皮细胞以及某些炎症细胞分泌,它通过与特定的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。 TSLP在人体免疫系统中的作用是多方面的。它能够促进T细胞的成熟和分化,特别是对辅助性T细胞(Th细胞)的发育具有重要影响。TSLP可以诱导Th2细胞的分化,从而增强体液免疫反应,这对于抵御某些病原体的入侵至关重要。此外,TSLP还能够调节树突状细胞的功能,使其更有效地呈递抗原,激活T细胞,从而增强免疫系统的整体反应能力。 然而,TSLP的作用并非总是有益的。在某些情况下,TSLP的过度表达可能会导致免疫系统的过度激活,从而引发炎症性疾病。例如,在过敏性疾病和自身免疫性疾病中,TSLP的水平往往显著升高。研究表明,TSLP在这些疾病的发生和发展过程中起到了推波助澜的作用。因此,TSLP也成为了治疗这些疾病的一个潜在靶点。

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