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Canine GM-CSF在兽医学研究和临床治疗中具有广泛的应用。

N-Formyl-Met-Leu-Phe(简称fMLF)是一种具有重要生物活性的甲酰肽,广泛存在于细菌中,能够激活哺乳动物免疫细胞上的甲酰肽受体(FPR)。这种多肽因其在免疫调节和炎症反应中的关键作用而备受关注,成为生物医学研究中的一个重要工具。 甲酰肽受体的激活 fMLF通过其N-甲酰化修饰激活甲酰肽受体(FPR),这是一种G蛋白偶联受体,广泛存在于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。激活FPR能够引发一系列细胞内信号传导事件,包括细胞内钙离子浓度的升高、蛋白激酶的激活以及细胞骨架的重组。这些信号通路的激活导致免疫细胞的趋化、脱颗粒和吞噬作用增强,从而促进炎症反应和病原体清除。 免疫调节与炎症反应 fMLF在免疫调节和炎症反应中具有显著的生物活性。它能够促进免疫细胞的趋化,引导中性粒细胞和巨噬细胞向炎症部位迁移。此外,fMLF还能够增强免疫细胞的吞噬能力,提高对细菌和病毒的清除效率。在炎症反应中,fMLF通过激活FPR,促进炎症因子的释放,进一步增强炎症反应。这种多肽在模拟细菌感染引起的免疫反应方面具有重要的研究价值。

其中,750 bp条带的浓度通常较高(约100 ng/5 µL),便于观察和作为参考。

重组人补体因子D(Recombinant Human Complement Factor D)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它在补体系统的旁路激活途径中起着关键作用。补体系统是人体先天免疫的重要组成部分,而补体因子D是这一系统中不可或缺的启动因子。 补体因子D,也被称为“B因子裂解酶”,是一种丝氨酸蛋白酶,主要负责将补体B因子裂解为Bb和Ba片段,从而启动旁路激活途径。这一途径在病原体入侵时能够迅速启动,帮助清除病原体并调节炎症反应。补体因子D的活性对于维持免疫系统的平衡至关重要,其功能异常可能导致免疫缺陷或自身免疫性疾病。 重组人补体因子D的制备利用了基因工程技术,将因子D基因插入合适的表达载体中,并通过添加His标签以便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然因子D的生物活性,为研究补体系统的激活机制提供了理想的工具。科学家可以通过体外实验深入研究因子D在旁路激活途径中的作用机制,以及其与其他补体成分的相互作用。 在临床应用方面,重组人补体因子D可用于诊断与补体系统相关的疾病。例如,在某些遗传性补体缺陷疾病中,因子D的缺乏可能导致反复感染或慢性炎症。

钙黏蛋白是一类依赖钙离子的细胞黏附分子,通过同源或异源二聚体的形成,介导细胞间的紧密连接。

重组人白细胞介素-12受体β1(Recombinant Human IL-12 R beta 1)是一种重要的免疫调节蛋白,属于细胞因子受体家族。IL-12 Rβ1是白细胞介素-12(IL-12)受体复合物的关键亚基,参与调节免疫细胞的活化、分化和细胞因子分泌,尤其在Th1细胞介导的免疫应答中发挥关键作用。 IL-12是一种异二聚体细胞因子,由IL-12 p35和p40亚基组成,主要由抗原呈递细胞(如树突状细胞、巨噬细胞)分泌。IL-12通过与其受体IL-12R结合,激活Th1细胞,促进其分泌干扰素-γ(IFN-γ)和肿瘤坏死因子-α(TNF-α),从而增强细胞介导的免疫反应。IL-12 Rβ1是IL-12受体复合物的信号传导亚基,与IL-12 Rβ2共同组成完整的受体,介导IL-12的生物学效应。 重组人IL-12 Rβ1的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-12 Rβ1蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。研究表明,IL-12 Rβ1的表达水平在免疫细胞(如T细胞和自然杀伤细胞)中受到严格调控,其功能对于维持免疫系统的平衡至关重要。

它通过与CD69等配体结合,参与细胞间的黏附和信号传导,调节白细胞的迁移、炎症反应以及免疫细胞的活化

重组人OTOR(Recombinant Human OTOR),也称为Otoraplin,是一种分泌型细胞因子,属于MIA/OTOR家族。该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和一些软骨组织中有少量表达。OTOR在耳囊的早期软骨生成中发挥重要作用,这对于正常的内耳发育和听觉功能至关重要。 OTOR蛋白由111个氨基酸组成,分子量约为12.7 kDa。它含有一个Src同源性-3(SH3)样结构域,与CD-RAP/MIA蛋白高度同源。CD-RAP/MIA是一种软骨特异性蛋白,也在恶性黑色素瘤细胞中表达,具有抑制黑色素瘤细胞系生长的活性。 重组人OTOR蛋白通常在大肠杆菌或CHO细胞中表达,纯度可达95%以上。其在研究中可用于SDS-PAGE等实验。由于其在内耳发育中的关键作用,OTOR的研究对于理解听力障碍等内耳疾病的发病机制具有重要意义。

这种抗菌肽通过与细菌细胞膜相互作用,改变膜的结构和通透性,从而抑制细菌的生长。

在免疫学研究中,Recombinant Mouse Qa-1b & B2M & Qdm (AMAPRTLLL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种极具潜力的研究工具,为探索免疫调节机制和开发新型免疫治疗方法提供了新的视角。 Qa-1b 是小鼠非经典MHC I类分子,与免疫调节密切相关。它在维持免疫稳态、调节T细胞活性以及参与免疫逃逸过程中发挥着重要作用。Qdm(Qa-1b的免疫显性表位AMAPRTLLL)是Qa-1b的标志性肽段,能够被CD8+ T细胞识别,是研究免疫调节机制的关键靶点。通过将Qa-1b、β2-微球蛋白(B2M)和Qdm肽段结合,该单体蛋白能够高效地模拟体内Qa-1b的抗原呈递过程。 该蛋白的结构设计使其能够特异性地激活和检测靶向Qdm的CD8+ T细胞。β2-微球蛋白(B2M)是MHC I类分子的稳定伴侣,确保Qa-1b在细胞表面的正确表达。His-Avi Tag的加入进一步增强了蛋白的可操作性和检测便利性,使其在实验中更容易进行纯化和标记。

重组蛋白还可以用于开发针对CD40L的抗体和小分子药物,为治疗相关疾病提供新的思路。

重组人CKMT1A蛋白(Recombinant Human CKMT1A Protein, His Tag)是一种重要的酶,属于肌酸激酶同工酶家族。CKMT1A,也被称为线粒体肌酸激酶1A(Mitochondrial Creatine Kinase 1A),在细胞能量代谢和ATP稳态中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和代谢医学的重要工具。 细胞能量代谢与ATP稳态 CKMT1A是一种线粒体酶,主要功能是催化肌酸和ATP之间的磷酸转移反应,生成磷酸肌酸(PCr)和ADP。这一反应在细胞能量代谢中起着至关重要的作用,特别是在高能量需求的组织如肌肉和大脑中。通过将ATP的高能磷酸基团转移到肌酸上,CKMT1A帮助维持细胞内的ATP水平,确保细胞在高能量需求时能够迅速补充ATP。此外,CKMT1A还参与调节线粒体的ATP合成和能量代谢,影响细胞的整体能量状态。 重组人CKMT1A蛋白的应用 重组人CKMT1A蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CKMT1A蛋白,带有C末端His标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。

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