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重组大鼠BD-1是一种极具研究价值的抗菌肽,为研究先天免疫反应提供了重要的工具。

Recombinant Human IL-6 R alpha(重组人白细胞介素-6受体α链)是一种重要的细胞表面受体蛋白,在炎症反应、免疫调节和细胞信号传导中发挥关键作用。IL-6 R alpha是白细胞介素-6(IL-6)受体的主要亚基,与gp130共同组成IL-6的功能性受体复合物。IL-6是一种多效性细胞因子,在感染、创伤、自身免疫疾病及肿瘤微环境中广泛表达,参与调控免疫细胞活化、急性期反应和造血过程。 重组人IL-6 R alpha蛋白通常通过基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,并经过亲和层析等方法纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。该蛋白可用于体外受体结合实验、信号通路研究及药物筛选,帮助科学家深入理解IL-6/IL-6 R alpha/gp130信号轴在炎症和免疫调节中的作用机制。 在疾病研究中,IL-6 R alpha是治疗多种炎症性疾病和自身免疫病的重要靶点。例如,靶向IL-6或IL-6 R alpha的单克隆抗体(如Tocilizumab)已被用于治疗类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮、COVID-19相关的细胞因子风暴等疾病,显示出显著的临床疗效。

重组蛋白可用于研究免疫细胞的激活、信号传导以及免疫反应的调节机制。

MPG(与HIV相关的多肽)是一种由27个氨基酸构成的线性多肽,结合了SV40大T抗原的核定位序列和HIV-1 gp41融合肽的特性。这种独特的结构使得MPG能够高效穿透细胞膜,携带核酸等生物活性分子进入细胞内。在医学研究中,MPG多肽的应用为HIV等病毒性疾病的治疗提供了新的思路。 MPG多肽的作用机制 MPG多肽的核心功能在于其能够携带治疗性核酸(如小干扰RNA、质粒DNA等)进入细胞,调控基因表达。这一特性使其在基因治疗领域具有巨大潜力,尤其是在HIV治疗中。HIV病毒的高变异性和免疫逃逸能力使得传统治疗方法面临挑战,而MPG多肽提供了一种新的途径,通过直接传递治疗性基因到病变细胞中,有望实现更有效的治疗。 在HIV治疗中的应用 MPG多肽在HIV治疗中的应用主要集中在以下几个方面: 基因治疗:MPG多肽能够将治疗性基因传递到细胞内,从而调控基因表达,抑制HIV病毒的复制。 药物传递:利用MPG多肽的细胞穿透能力,将抗HIV药物更有效地传递到感染细胞中。 免疫治疗:通过传递特定的核酸分子,增强宿主细胞的免疫反应,对抗HIV感染。

骨活化素能够促进骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化,加速骨组织的修复和再生。

在免疫学和分子生物学研究中,CCL26(Chemokine (C-C Motif) Ligand 26)是一种重要的趋化因子,参与炎症反应和免疫细胞的迁移与调节。Rabbit Anti-CCL26 Polyclonal Antibody 是一种针对CCL26蛋白的多克隆抗体,为研究CCL26的功能和调控机制提供了强大的工具。 CCL26属于CC趋化因子家族,主要由上皮细胞和树突状细胞分泌,能够特异性地吸引和激活特定的免疫细胞,如嗜酸性粒细胞和Th2型T细胞。CCL26在多种炎症性疾病中发挥重要作用,如哮喘、过敏性鼻炎和炎症性肠病。它通过与CCR3受体结合,调节免疫细胞的迁移和炎症反应的强度。此外,CCL26的异常表达或功能失调与多种自身免疫性疾病和慢性炎症性疾病密切相关。 Rabbit Anti-CCL26 Polyclonal Antibody 是通过将CCL26蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合CCL26蛋白。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中CCL26蛋白的表达水平。

树突状细胞是免疫系统中的关键细胞,它们能够捕获、处理和呈递抗原给T细胞,从而启动免疫反应。

SNAP25(突触体相关蛋白25)是一种关键的突触蛋白,在神经递质释放和细胞融合过程中发挥重要作用。它参与了突触囊泡与突触前膜的融合,确保神经递质能够准确地从突触前神经元释放到突触间隙中。Rabbit Anti-SNAP25 Polyclonal Antibody(兔抗SNAP25多克隆抗体)是一种特异性识别SNAP25的抗体,为研究神经递质释放和细胞融合机制提供了重要的工具。 SNAP25的功能与重要性 SNAP25是突触融合蛋白复合体(SNARE复合体)的重要组成部分,主要定位于突触前膜。SNARE复合体由多个蛋白组成,包括SNAP25、syntaxin和VAMP等,这些蛋白通过相互作用形成稳定的四螺旋束结构,促进突触囊泡与突触前膜的融合,从而实现神经递质的释放。SNAP25的功能主要包括: 神经递质释放:SNAP25通过与syntaxin和VAMP等蛋白相互作用,形成SNARE复合体,促进突触囊泡与突触前膜的融合,确保神经递质能够准确地释放到突触间隙中。 细胞融合:SNAP25不仅在神经递质释放中发挥作用,还参与其他细胞类型的融合过程,如胰岛素分泌细胞和免疫细胞的融合。

重组生物素标记人TFPI蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus GFRAL(生物素标记的食蟹猴GFRAL蛋白)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,为研究代谢调节、食欲控制以及相关疾病机制提供了重要的工具。GFRAL(GDNF家族受体α样蛋白)是一种细胞表面受体,主要参与调节食欲、能量代谢和体重平衡。近年来,GFRAL在代谢性疾病(如肥胖和糖尿病)中的作用引起了广泛关注。 GFRAL是GDNF(胶质细胞源性神经营养因子)家族受体的一部分,通过与配体GDF15结合,调节中枢神经系统的食欲抑制信号通路。GDF15-GFRAL信号通路在减少食物摄入、增加能量消耗以及改善胰岛素敏感性方面发挥重要作用。GFRAL的异常表达或功能失调与多种代谢性疾病相关,例如在肥胖和2型糖尿病患者中,GDF15-GFRAL信号通路的激活可能受到抑制,导致食欲调节失衡和代谢紊乱。 生物素标记技术为GFRAL的研究提供了强大的支持。

在中枢神经系统中,α-MSH 通过作用于下丘脑的黑色素皮质素受体,调节食欲和能量平衡。

重组人白细胞介素-10受体α(Recombinant Human IL-10 R alpha Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于细胞因子受体家族。IL-10 Rα是白细胞介素-10(IL-10)的主要受体亚基,参与调节免疫反应、炎症抑制和免疫稳态的维持。重组技术生产的带有His-Avi双标签的IL-10 Rα蛋白,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-10是一种具有强大免疫抑制作用的细胞因子,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和树突状细胞等分泌。IL-10通过与其受体IL-10 Rα结合,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路),抑制促炎细胞因子的产生,减少免疫细胞的活化和增殖,从而发挥抗炎和免疫调节作用。IL-10 Rα在多种免疫细胞表面表达,是IL-10信号传导的关键组成部分。 重组人IL-10 Rα蛋白(His-Avi Tag)的制备保留了天然IL-10 Rα的生物学特性,同时通过His标签和Avi标签(生物素酰化标签)增加了其在实验中的可操作性。

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