TAFA-2蛋白含有保守的半胱氨酸残基,与CC趋化因子家族成员MIP-1α有远缘关系。
GUCY2C(鸟苷酸环化酶C)是一种跨膜受体,主要在胃肠道上皮细胞中表达,参与调节肠道电解质平衡和黏膜屏障功能。近年来,GUCY2C因其在结直肠癌等胃肠系统肿瘤中的异常表达而受到关注,成为癌症研究和诊断的潜在靶点。Biotinylated Human GUCY2C Guanylyl Cyclase C Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人GUCY2C蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究GUCY2C的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 GUCY2C通过结合其内源性配体(如尿鸟苷素和鸟苷酸),激活细胞内环磷酸鸟苷(cGMP)信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活。在正常生理条件下,GUCY2C主要维持胃肠道的稳态。然而,在结直肠癌等肿瘤中,GUCY2C的表达水平显著升高,且其激活的cGMP信号通路与肿瘤的侵袭性、转移能力和耐药性密切相关。因此,GUCY2C不仅是一个重要的胃肠系统标志物,也是潜在的癌症治疗靶点。 生物素标记的GUCY2C蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。
重组人DPPIV蛋白是研究代谢疾病、免疫调节和癌症治疗的重要工具。
自新冠疫情暴发以来,全球科学家一直在努力研究 SARS-CoV-2 病毒的感染机制以及人体的免疫反应,以开发有效的疫苗和治疗方法。Recombinant Human HLA-B*15:01 & B2M & SARS-CoV-2 Epitope (NQKLIANQF) Monomer Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的重组蛋白工具,为研究新冠病毒特异性免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组单体蛋白由 HLA-B15:01、B2M 和 SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 组成。HLA-B15:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将病毒抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-B*15:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 是病毒蛋白的一部分,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。
重组大鼠 GDF15 蛋白(His 标签)作为一种研究工具,为深入探索这一因子的功能提供了有力支持。
LD78-β(CCL3L1)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫调节和宿主防御中发挥着关键作用,通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 结构与功能 LD78-β由93个氨基酸组成,成熟蛋白包含70个氨基酸,分子量约为7.8kDa。它与CC趋化因子受体1(CCR1)、CCR3和CCR5具有高结合亲和力。LD78-β能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,增强免疫反应。 免疫调节与细胞增殖 LD78-β在免疫细胞的迁移和激活中起着重要作用。它能够增强巨噬细胞和单核细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。此外,LD78-β还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。 在疾病中的作用 LD78-β的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,LD78-β的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,LD78-β在肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移。 临床应用潜力 由于LD78-β在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。
然而,TGF-β3的高剂量使用可能导致不良反应,如纤维化和软骨侵蚀。
Uty HY Peptide (246-254) 是一种源自Y染色体上Uty基因的肽段,因其在性别特异性免疫反应中的关键作用而备受关注。Uty基因仅在雄性个体中表达,其编码的蛋白能够被免疫系统识别并引发免疫反应。这种性别特异性的免疫反应在移植免疫和自身免疫疾病中具有重要意义。 Uty基因与性别特异性免疫 Uty基因位于Y染色体上,仅在雄性个体中表达。其编码的蛋白包含多个免疫表位,能够被宿主的免疫系统识别。HY抗原(H-Y抗原)是雄性特异性抗原,由Y染色体上的多个基因编码,Uty是其中的关键基因之一。HY抗原在免疫系统中被识别为外来抗原,能够激活细胞毒性T细胞(CTL),从而引发免疫反应。 Uty HY Peptide (246-254)的免疫学意义 Uty HY Peptide (246-254) 是Uty蛋白的一个关键表位,能够被主要组织相容性复合体(MHC)I类分子呈递,并激活细胞毒性T细胞(CTL)。这种激活作用在雄性个体中尤为显著,因为Uty基因仅在雄性中表达。
通过评估疫苗诱导的 T 细胞反应,研究人员可以优化疫苗配方,提高疫苗的保护效果。
Asp-Asp-Asp-Asp-Asp(五肽天冬氨酸,简称 D5)是一种由五个天冬氨酸残基组成的简单多肽。尽管其结构简单,但这种多肽在生物化学和材料科学中具有独特的性质和潜在的应用价值。 生物化学性质 Asp-Asp-Asp-Asp-Asp 是一种高度负电荷的多肽,其每个天冬氨酸残基都带有一个羧基(-COOH),在生理 pH 条件下,这些羧基会解离成羧酸根离子(-COO⁻),从而使整个多肽带有多个负电荷。这种高度负电荷的特性使得 D5 在生物化学反应中具有独特的性质,例如能够与带正电荷的分子或离子发生强烈的静电相互作用。 生物学功能 尽管 D5 在天然生物系统中的具体生物学功能尚未完全明确,但其高度负电荷的特性使其在生物医学研究中具有潜在的应用价值。例如,D5 可能通过与细胞表面的正电荷分子相互作用,影响细胞的信号传导和生理功能。此外,D5 还可能与某些金属离子形成稳定的复合物,从而在金属离子的运输和调节中发挥作用。 材料科学中的应用 在材料科学中,D5 的高度负电荷特性使其成为一种理想的表面修饰剂。通过将 D5 附着在材料表面,可以赋予材料表面负电荷,从而改变材料的表面性质。
其在促进细胞迁移和组织修复方面的强大功能,使其成为开发新型治疗策略的重要候选分子。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse DR3(重组小鼠DR3蛋白)正逐渐成为研究的热点。DR3(死亡受体3)是一种肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要在免疫细胞和某些非免疫细胞中表达。它在细胞凋亡、免疫调节以及炎症反应中发挥着重要作用。 DR3的功能与作用机制 DR3的主要功能是通过其死亡结构域介导细胞凋亡。当DR3与其配体(如TL1A)结合时,会激活下游的凋亡信号通路,导致细胞死亡。这一过程在维持免疫系统的稳态和清除受损或异常细胞中至关重要。例如,在T细胞介导的免疫反应中,DR3的激活可以诱导过度活化的T细胞凋亡,防止自身免疫反应的发生。 此外,DR3还参与调节炎症反应。通过激活非凋亡信号通路,DR3可以促进炎症因子的分泌,增强免疫细胞的活化和功能。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和慢性炎症,DR3的异常激活可能导致过度的炎症反应,加剧疾病的发展。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse DR3蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。重组蛋白的生产过程高度可控,能够保证蛋白的纯度和生物活性。
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