LL37的抗菌和免疫调节特性使其在临床治疗中具有广泛的应用前景。
在人体复杂的食欲调节机制中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)的(3-36)片段扮演着至关重要的角色。PYY(3-36)是从 PYY 全长肽中截取的一个特定片段,它在调节食欲和能量平衡方面具有独特的生理功能。 PYY(3-36)主要由肠道 L 细胞分泌,尤其在进食后,其分泌量显著增加。与完整的 PYY 相比,PYY(3-36)在结构上更加稳定,且具有更高的生物活性。它通过血液循环作用于大脑下丘脑的 Y2 受体,向大脑传递强烈的“饱腹感”信号,从而有效抑制食欲,减少食物摄入。这种机制对于维持人体的能量平衡至关重要。 研究表明,PYY(3-36)在肥胖治疗方面具有潜在的应用价值。肥胖患者体内 PYY(3-36)的分泌往往不足,导致食欲调节机制失衡。通过外源性补充 PYY(3-36)或增强其内源性分泌,可以有效减少食物摄入,帮助控制体重。此外,PYY(3-36)还能减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,进一步增强饱腹感。 在临床研究中,PYY(3-36)的水平与多种代谢疾病密切相关。例如,在糖尿病患者中,PYY(3-36)的分泌模式可能发生变化,影响血糖调节。
AGA-(C8R) HNG17的结构设计使其具有更强的细胞穿透能力和稳定性。
重组人HPN蛋白(His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶,广泛应用于生物医学研究中。HPN(Hepsin)的主要功能是裂解细胞外底物,并参与多种生长因子(如HGF和MST1/HGFL)的蛋白水解加工。这种蛋白酶在细胞生长、形态维持以及细胞外基质的动态平衡中发挥着关键作用。 重组人HPN蛋白(His Tag)的表达区间为Arg45-Leu417,分子量约为42 kDa,但由于蛋白在SDS-PAGE中被切割成两条链,因此实际观察到的分子量分别为18-22 kDa和30 kDa。该蛋白在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签,便于纯化和检测。其纯度超过95%,内毒素水平低于1 EU/μg,适用于多种实验。 此外,HPN蛋白还参与了ACE2的蛋白水解过程,并在尿液中UMOD聚合过程中发挥重要作用。这些功能表明HPN蛋白在细胞信号传导和组织修复中具有广泛的生物学意义。 重组人HPN蛋白(His Tag)的研究不仅有助于深入理解其在生理过程中的作用机制,还为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。例如,HPN在某些癌症中的表达异常,可能与肿瘤的侵袭和转移相关。
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。
白细胞介素 - 5(IL-5)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着关键的调节作用。重组食蟹猴 IL-5 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-5 主要由 T 辅助细胞(Th2 细胞)产生,它在调节免疫反应和促进特定免疫细胞的发育中起着重要作用。IL-5 能够促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活,增强其在炎症反应中的功能。此外,IL-5 还能够调节 B 细胞的活性,促进抗体的产生。由于其在调节免疫细胞功能中的关键作用,IL-5 与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病(如哮喘和过敏性鼻炎)、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-5 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-5 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。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-5 受体特异性结合,模拟体内 IL-5 的生理功能。
在心血管疾病研究中,重组生物素标记小鼠APLN蛋白可用于分析其在疾病发生发展过程中的作用机制。
重组小鼠B7-1(Recombinant Mouse B7-1,也称CD80)是一种重要的免疫调节蛋白,属于B7家族。B7-1主要表达于抗原呈递细胞(APCs,如树突状细胞、巨噬细胞、B细胞)表面,通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的激活和增殖。此外,B7-1还可与CTLA-4结合,传递抑制信号,调节免疫反应的强度和持续时间。 B7-1的功能与机制 B7-1通过其免疫球蛋白样结构域与CD28结合,激活T细胞,促进细胞因子分泌和细胞毒性功能。这种共刺激信号对于T细胞的完全激活至关重要。同时,B7-1与CTLA-4的结合会传递抑制信号,防止免疫反应过度激活,维持免疫系统的稳态。此外,B7-1还可与CD152(CTLA-4)结合,进一步调节免疫反应的强度。 Recombinant Mouse B7-1的应用 重组小鼠B7-1蛋白由HEK293细胞表达,带有特定的标签(如His标签),便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于研究B7-1与CD28、CTLA-4等受体的相互作用机制,以及开发针对B7-1通路的免疫治疗药物。
Recombinant Human技术作为生物医学研究的基石,正以其强大的力量推动着科学的进步。
在小鼠的免疫系统中,β-防御素2(BD-2,Beta-Defensin 2)是一种重要的抗菌肽,广泛存在于小鼠的黏膜和上皮细胞中。BD-2在维持黏膜屏障功能和抵御病原体入侵方面发挥着关键作用,是小鼠免疫防御的重要组成部分。 BD-2的特性 BD-2是一种小分子阳离子肽,属于β-防御素家族。它由上皮细胞和某些免疫细胞分泌,具有广谱抗菌活性,能够有效抑制细菌、真菌和某些病毒的生长。BD-2的分子量约为4.5 kDa,其氨基酸序列具有六个半胱氨酸残基,形成三个分子内二硫键,这种结构赋予了BD-2高度的稳定性和抗菌活性。 BD-2的功能 BD-2在小鼠免疫防御中具有多种重要功能: 抗菌防御:BD-2能够直接杀灭多种病原微生物,通过破坏微生物的细胞膜,导致微生物死亡。BD-2对革兰氏阳性菌和阴性菌都具有抗菌活性,尤其对一些耐药菌株表现出较强的抑制作用。 免疫调节:BD-2不仅具有直接的抗菌活性,还能够调节免疫反应。它可以促进免疫细胞的趋化和活化,增强免疫系统对病原体的清除能力。此外,BD-2还能够诱导炎症因子的释放,进一步增强免疫反应。 黏膜屏障维护:BD-2在维持黏膜屏障功能方面发挥重要作用。
重组恒河猴EGFR蛋白的开发,为研究非人灵长类动物模型中的EGFR功能和药物筛选提供了独特的优势。
在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,因其在肝细胞癌等多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Human AFP (HLA-A02:03) Tetramer Protein(重组人AFP(HLA-A02:03)四聚体蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的工具。 AFP的功能与作用机制 AFP是一种在胎儿发育过程中高表达但在正常成人组织中低表达的蛋白。然而,在多种肿瘤(尤其是肝细胞癌)中,AFP的表达显著上调。AFP的表位肽能够被HLA-A*02:03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AFP的肿瘤细胞。这种免疫反应在控制肿瘤进展和清除肿瘤细胞中具有重要意义。 重组人AFP(HLA-A*02:03)四聚体蛋白 重组人AFP(HLA-A*02:03)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AFP特异性T细胞反应的理想工具。
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