His-Avi标签中的His标签用于蛋白的纯化,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus EPHA2 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴EPHA2蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞信号传导、肿瘤微环境以及免疫调节机制提供了重要的工具。EPHA2(Eph受体A2)是一种酪氨酸激酶受体,广泛表达于多种细胞类型中,包括肿瘤细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞增殖、迁移、血管生成以及免疫调节中发挥重要作用,尤其在肿瘤微环境的形成和免疫逃逸中具有关键作用。 EPHA2通过与其配体(如Ephrin-A1)结合,激活下游信号通路,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在肿瘤细胞中,EPHA2的异常激活与肿瘤的侵袭性、耐药性和免疫逃逸密切相关。例如,EPHA2在多种肿瘤(如乳腺癌、肺癌和前列腺癌)中高表达,能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,并通过调节肿瘤微环境中的细胞间相互作用,影响肿瘤的进展和免疫反应。 生物素标记技术为EPHA2的研究提供了强大的支持。
Midkine 还能够调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症部位的血管新生,从而进一步加剧炎症反应。
Neurokinin B(NKB)是一种由10个氨基酸组成的神经肽,属于速激肽家族。它在中枢神经系统和外周神经系统中广泛存在,具有多种重要的生理功能,包括调节神经传递、疼痛感知、生殖功能和免疫反应。 生物学功能 神经传递:Neurokinin B 在中枢神经系统中主要作为神经递质或神经调质发挥作用。它通过与神经激肽受体3(NK3R)结合,调节神经元的兴奋性和信号传导。NKB 在调节情绪、焦虑和抑郁等行为方面也具有重要作用。 疼痛感知:NKB 在疼痛信号传导中发挥关键作用。它通过激活脊髓和脑干中的 NK3R,增强疼痛信号的传递,从而调节疼痛感知。研究表明,NKB 的释放与炎症和神经病理性疼痛密切相关。 生殖功能:NKB 在生殖系统中也具有重要功能。它通过调节促性腺激素释放激素(GnRH)的分泌,影响性腺轴的活动,进而调节生殖功能。NKB 的异常表达与多种生殖障碍有关。 免疫反应:NKB 还参与免疫反应的调节。它可以激活免疫细胞,促进细胞因子的释放,从而增强免疫反应。NKB 在炎症反应中的作用使其成为研究免疫相关疾病的重要靶点。
重组人LILRA3的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。
HSV-gB2 (498-505)是HSV-2糖蛋白B的一个关键片段,其序列通常为:RPKTKYKV。这一片段在HSV-2的感染过程中具有重要作用,特别是在病毒与宿主细胞的融合过程中。gB2 (498-505)能够与宿主细胞表面的受体结合,促进病毒的进入和感染。 免疫反应的关键区域 HSV-gB2 (498-505)在HSV-2的免疫反应中也起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主的免疫系统识别,激活特异性T细胞反应。具体来说,HSV-gB2 (498-505)能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应有助于清除病毒感染的细胞,减少病毒的传播。 疫苗研发中的应用 由于HSV-gB2 (498-505)的免疫原性,它被广泛应用于HSV疫苗的研发。基于HSV-gB2 (498-505)的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HSV-2感染的保护。这种疫苗策略不仅针对HSV-2的特定抗原,还能通过激活免疫系统提供更广泛的保护。
α-MSH 及其类似物在医学和生物学研究中具有重要的应用前景。
在人体复杂的免疫系统中,白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)扮演着至关重要的角色。作为一种内源性抗炎因子,IL-1RA通过抑制白细胞介素-1(IL-1)的活性,维持免疫反应的平衡,防止过度炎症反应对机体造成损害。 IL-1RA的生物学功能 IL-1RA是一种天然的抗炎蛋白,主要由多种细胞产生,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它通过与IL-1受体结合,竞争性地阻断IL-1α和IL-1β的信号传导,从而抑制IL-1介导的炎症反应。IL-1RA在调节免疫反应中起着关键作用,能够减轻炎症细胞的招募和活化,减少炎症因子的释放,从而缓解炎症症状。 临床应用与研究 IL-1RA在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病的治疗中具有重要价值。在类风湿性关节炎(RA)中,IL-1RA通过抑制IL-1的活性,显著减轻关节炎症和疼痛,改善患者的生活质量。此外,IL-1RA还被用于治疗其他炎症性疾病,如克罗恩病、系统性红斑狼疮和强直性脊柱炎等。 在癌症治疗中,IL-1RA也显示出潜在的应用前景。通过抑制IL-1的活性,IL-1RA能够调节肿瘤微环境中的炎症反应,抑制肿瘤的生长和转移。
重组小鼠 GFRAL 蛋白的开发为研究其生物学功能提供了极大的便利。
Recombinant Biotinylated Human ALCAM(生物素标记的重组人ALCAM蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞黏附、免疫细胞相互作用以及相关疾病机制提供了重要的工具。ALCAM(激活的白细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于免疫细胞(如T细胞、树突状细胞)和某些肿瘤细胞表面,参与调节细胞间黏附、免疫细胞的迁移和激活。 在免疫系统中,ALCAM通过与CD66等配体结合,调节免疫细胞的黏附和迁移。例如,在T细胞介导的免疫反应中,ALCAM与CD66的相互作用有助于T细胞与抗原呈递细胞(APC)的结合,促进免疫反应的启动。此外,ALCAM在肿瘤微环境中也发挥重要作用,其异常表达可能导致肿瘤细胞的黏附和侵袭能力增强,影响肿瘤的进展和转移。 生物素标记技术为ALCAM的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Human ALCAM能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ALCAM的高灵敏度检测和定位分析。
FGF-13 能够与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而影响神经元的生长和存活。
沙漠刺猬蛋白(DHH,Desert Hedgehog)是Hedgehog信号分子家族的重要成员,在人体胚胎发育和成体组织维持中发挥着关键作用。DHH基因位于染色体12q13.12,编码一种分泌性信号分子,通过与细胞表面的Patched(Ptch)受体结合,解除其对Smoothened(Smo)受体的抑制,从而激活下游信号通路,包括Gli蛋白的活化,调控基因表达,影响细胞行为。 DHH的生物学功能 DHH在胚胎发育过程中调控细胞的生长、分化和组织形成。它在睾丸发育中尤为重要,主要由支持细胞(Sertoli cells)分泌,促进支持细胞的增殖和睾丸索结构的形成,后者最终发育成生精小管。此外,DHH还参与调控间质细胞的分化,包括Leydig细胞和管周类肌细胞。在成体中,DHH信号通路帮助维持干细胞的平衡,促进组织的修复和再生。 DHH与疾病 DHH基因的异常与多种疾病相关。在癌症中,DHH信号通路的过度活跃与肿瘤的发生和发展有关,如基底细胞癌和某些类型的前列腺癌。在发育障碍方面,DHH基因的突变可能导致性别决定异常,如46,XY性反转。
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