通过基因工程技术生产的重组FcγRI,其结构和活性与天然受体高度一致,可用于体外实验研究。
在细胞生物学和生物医学研究中,重组小鼠 gp130 蛋白(Recombinant Mouse gp130)作为一种重要的研究工具,为深入探索细胞信号传导机制以及相关疾病的发生发展提供了强大的支持。 gp130 是一种跨膜糖蛋白,属于白细胞介素 6(IL-6)受体家族的共受体。它在多种细胞类型中广泛表达,包括造血细胞、免疫细胞和上皮细胞等。gp130 在细胞信号传导中发挥着关键作用,能够与 IL-6、IL-11、LIF(白血病抑制因子)、OSM(肿瘤坏死因子相关因子)等多种细胞因子结合,激活下游的 JAK-STAT 信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和免疫反应。 重组小鼠 gp130 蛋白的开发为研究其功能提供了极大的便利。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用于研究 gp130 与不同细胞因子的相互作用,以及下游信号通路的激活机制。通过结合 IL-6 或其他配体,重组 gp130 蛋白可以模拟体内生理条件下的信号传导过程,帮助科学家们深入理解细胞的生物学行为。
在细胞共培养实验中,它可以用于研究T细胞的激活和细胞因子分泌。
Recombinant Rhesus S100B(重组恒河猴S100B蛋白)是一种重要的钙结合蛋白,属于S100蛋白家族。S100B蛋白在多种生理过程中发挥关键作用,尤其是在神经系统和细胞生理中。 生物学功能 S100B蛋白主要由神经胶质细胞(如星形胶质细胞)和某些内皮细胞分泌。它在神经系统中具有多种功能,包括调节神经元的生长、分化和存活。S100B能够通过与钙离子结合,调节细胞内的钙信号传导,从而影响细胞的生理活动。此外,S100B还参与调节细胞的增殖、凋亡和炎症反应。 神经保护与损伤 在神经系统中,S100B蛋白具有神经保护作用。它能够促进神经元的存活和修复,特别是在脑损伤和神经退行性疾病中。例如,在缺血性脑损伤模型中,S100B的表达增加,有助于减轻损伤后的神经元死亡。然而,S100B的过度表达也可能与某些病理状态相关,如在阿尔茨海默病中,S100B的异常积累可能加剧神经炎症和神经元损伤。 细胞生理与疾病 S100B蛋白在细胞生理中也发挥重要作用。它能够调节细胞的增殖和凋亡,通过影响细胞周期蛋白和凋亡相关蛋白的活性。此外,S100B还参与调节细胞的迁移和黏附,影响细胞的运动能力。
重组小鼠 IL - 1R3 的研究对于深入理解细胞信号传导机制具有重要意义。
BDC2.5 Mimotope 1040-51 是一种强激动肽,能够特异性激活糖尿病T细胞克隆BDC2.5。这种多肽对BDC2.5 T细胞受体(TCR)转基因(Tg+)T细胞具有特异性,能够有效刺激这些细胞,并使其对mimotope产生良好反应。 一、BDC2.5 Mimotope 1040-51 的结构与功能 BDC2.5 Mimotope 1040-51 的氨基酸序列为RVLPLWVRME,分子式为C60H99N17O13S,分子量约为1298.6。这种多肽通过与BDC2.5 T细胞的TCR结合,模拟天然抗原表位的结构和功能,从而激活这些T细胞。这种激活作用对于研究1型糖尿病(T1D)中胰岛β细胞的自身免疫性破坏具有重要意义。 二、BDC2.5 Mimotope 1040-51 在免疫反应中的作用 在非肥胖糖尿病(NOD)小鼠模型中,BDC2.5 Mimotope 1040-51 能够显著促进CD4+ T细胞的增殖,并诱导胰岛β细胞特异性T细胞的分化。此外,研究表明,通过使用该肽模拟胰岛β细胞抗原表位,可以增强对T1D的免疫耐受性。
通过调节SLAMF7的活性,有望增强机体的抗肿瘤免疫反应,为癌症治疗提供新的思路。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGFBR1(转化生长因子β受体I)作为一种关键的受体酪氨酸激酶,在细胞增殖、分化、凋亡以及多种疾病的发生和发展中扮演着重要角色。重组生物素化人TGFBR1蛋白(mFc-Avi Tag)的开发,为深入研究TGFBR1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGFBR1是TGF-β信号通路中的核心组分,通过与TGF-β配体结合,激活下游信号通路,如Smad依赖和非Smad依赖的信号通路,从而调节细胞的行为。TGFBR1在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤和自身免疫性疾病。因此,研究TGFBR1的机制和功能对于理解细胞信号传导和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人TGFBR1蛋白通过生物技术手段制备,其mFc-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。
在马类的关节炎治疗中,IL - 1RA的应用可以有效缓解关节肿胀和疼痛,改善关节功能。
重组人CD1A(Recombinant Human CD1A, His Tag)是MHC I类样分子,分子量约37 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。作为脂质抗原呈递分子,CD1A主要表达于朗格汉斯细胞和胸腺皮质上皮细胞,通过结合分枝菌酸、磷脂等内源/外源脂质,激活CD1限制性T细胞(如iNKT细胞和MAIT细胞),在抗感染免疫、自身免疫病及肿瘤免疫监视中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD1A脂质结合沟槽的构象,重组蛋白可: 与分枝菌酸形成稳定复合物(Kd≈0.8 μM),激活iNKT细胞分泌IFN-γ(峰值提升4.3倍); 作为ELISA标准品,使血清抗CD1A自身抗体检测批间CV值<5%; 与抗CD1A单抗(克隆HI161)结合(Kd=2.1 nM),为流式检测提供标准化工具。 突破性应用 感染性疾病疫苗:His-CD1A-脂质复合物佐剂增强结核亚单位疫苗效力(肺菌落数减少1.8 log)。
重组FcγRIII的应用也为研究自身免疫性疾病和炎症反应提供了新的视角。
Recombinant Mouse BD-1(重组小鼠β-防御素1)是一种重要的抗菌肽,属于防御素家族。防御素是一类具有抗菌活性的小分子多肽,广泛存在于中性粒细胞和某些上皮细胞中。重组小鼠BD-1蛋白是一种非糖基化的单链多肽,含有37个氨基酸,分子量约为4.1 kDa。 生物活性与功能 重组小鼠BD-1具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗革兰氏阳性菌和阴性菌、真菌以及包膜病毒的入侵。它通过与微生物细胞膜上的脂多糖(LPS)和脂壁酸(LTA)相互作用,破坏微生物细胞膜的稳定性,从而发挥杀菌作用。此外,BD-1还能够通过趋化作用吸引单核细胞、T淋巴细胞、树突状细胞和肥大细胞到达感染部位,增强机体的适应性免疫反应。 研究应用 在研究中,重组小鼠BD-1常用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。例如,通过趋化实验,研究人员发现BD-1能够以0.1-1.0 µg/ml的浓度吸引CD34+树突状细胞,显示出良好的生物活性。此外,BD-1在研究皮肤疾病如特应性皮炎和蕈样肉芽肿中的表达差异时也具有重要价值。
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