重组食蟹猴ALCAM可用于研究其在肿瘤细胞中的表达调控机制,以及与肿瘤微环境的相互作用。
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。
Phospho-Tyr5位于EGFR的细胞内激酶域,其磷酸化状态对于EGFR的信号传导至关重要。
TGF-β1(转化生长因子 - β1,人源)是一种多功能细胞因子,在细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用。它在人体的正常发育和疾病发生中扮演着重要角色,是生物医学研究中的一个核心靶点。 结构与功能 TGF-β1 是一种由 390 个氨基酸组成的多肽,以二聚体形式存在。它通过与细胞表面的 TGF-β 受体结合,激活下游信号通路,如 Smad 通路,从而调节基因表达,影响细胞的行为。TGF-β1 在多种细胞类型中发挥作用,调节细胞的增殖、分化和存活,对维持组织稳态至关重要。 免疫调节与组织修复 TGF-β1 在免疫系统中起着重要的调节作用。它能够抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫平衡,防止自身免疫性疾病的发生。在组织修复过程中,TGF-β1 能够促进细胞外基质的合成,加速伤口愈合,对维持组织的完整性和功能恢复至关重要。 疾病研究与应用 TGF-β1 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TGF-β1 的表达可能被上调,促进肿瘤细胞的增殖和转移。此外,TGF-β1 在纤维化疾病中的作用也引起了研究者的关注。
在猪的疾病研究中,IL-1β 的作用机制和调控途径为开发新型抗炎药物提供了重要线索。
在分子生物学实验中,dUTP(脱氧尿苷三磷酸)是一种重要的核苷酸,其 100 mM 溶液(dUTP, 100 mM Solution)为多种实验提供了关键的原料。dUTP 与传统的 dTTP(脱氧胸苷三磷酸)类似,但在某些实验中具有独特的应用价值,尤其是在需要引入尿嘧啶(U)而不是胸腺嘧啶(T)的 DNA 合成过程中。 dUTP 的特性与作用 dUTP 是一种脱氧核苷三磷酸,其结构与 dTTP 相似,但含有尿嘧啶而不是胸腺嘧啶。这种差异使得 dUTP 在某些实验中具有独特的应用价值。例如,在某些 DNA 合成反应中,使用 dUTP 可以引入尿嘧啶,从而为后续的实验操作(如 DNA 修饰或特定酶的识别)提供便利。 dUTP, 100 mM Solution 是一种高浓度的溶液,能够满足大多数分子生物学实验的需求。其高纯度和稳定性确保了实验结果的准确性和可靠性。此外,100 mM 的浓度也便于实验人员根据具体需求进行稀释和使用,提高了实验的灵活性和便利性。
GFRAL在代谢调节中的作用也逐渐受到关注,尤其是在能量平衡和食欲调节方面。
MCP-2(单核细胞趋化蛋白-2,Monocyte Chemoattractant Protein-2),也称为CCL8,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MCP-2广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-2的结构与功能 MCP-2是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-2的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-2在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-2的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 MCP-2不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
SLPI还能够调节免疫细胞的功能,抑制炎症因子的产生,减轻炎症反应。
Recombinant Human IL-17B(重组人白细胞介素-17B蛋白)是一种重要的细胞因子,属于IL-17家族。IL-17B在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥关键作用。 免疫调节与炎症反应 IL-17B主要由T细胞分泌,能够诱导单核细胞系THP-1释放肿瘤坏死因子α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β),从而增强炎症反应。它通过与IL-17B受体(IL-17RB)结合,激活细胞内的NF-κB和MAPK信号通路,进一步调节免疫细胞的功能。 在疾病中的作用 IL-17B在多种疾病的发生发展中具有重要作用,特别是在炎症和自身免疫性疾病中。例如,在类风湿性关节炎和银屑病等疾病中,IL-17B的异常表达可能加剧炎症反应,导致病情恶化。此外,IL-17B在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注,它可能与某些癌症的进展和转移有关。 重组蛋白的应用 重组人IL-17B蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究,帮助科学家探索IL-17B在炎症反应和免疫调节中的作用机制。
在生物科学领域,有一种神奇的蛋白质——链霉亲和素(Streptavidin)。
BTN1A1(Butyrophilin 1A1)是一种重要的免疫调节分子,属于Butyrophilin家族。它在调节T细胞的活化、增殖以及免疫反应中发挥关键作用。重组生物素化人BTN1A1蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 BTN1A1主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞和巨噬细胞表面,通过与T细胞上的CD4或CD8结合,调节T细胞的活化和增殖。BTN1A1通过其胞外结构域与T细胞受体(TCR)复合物相互作用,传递抑制性信号,从而抑制T细胞的过度活化。这种调节机制对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,BTN1A1还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。 在病理状态下,BTN1A1的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些自身免疫性疾病中,BTN1A1的表达异常可能导致T细胞过度活化,加重疾病进展;在某些癌症中,BTN1A1的异常表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。
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