伊拉克固氮螺菌SHMCCD72824-灰绿犁头霉SHMCCD69056-BJ5183大肠杆菌
病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。
VEGF165(血管内皮生长因子165,人源)是VEGF家族中研究最为透彻的成员之一,它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着至关重要的作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF165由165个氨基酸组成,是VEGF家族中活性较高的成员。它主要通过与血管内皮细胞表面的VEGFR-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。VEGF165在血管生成过程中起着核心作用,特别是在胚胎发育和组织修复过程中,它能够刺激新生血管的形成,为组织提供必要的营养和氧气。 血管生成与组织修复 VEGF165在血管生成和组织修复过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,VEGF165能够刺激血管内皮细胞的增殖和迁移,加速新生血管的形成,从而为伤口愈合提供必要的营养和氧气。此外,VEGF165还能够促进神经再生,对神经损伤后的修复具有潜在的应用价值。 疾病研究与应用 VEGF165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,VEGF165的过表达可能导致肿瘤血管生成,为肿瘤的生长和转移提供支持。
研究表明,脂联素水平的升高通常与较低的体重和较好的代谢健康状态相关。
重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种关键的细胞因子,广泛应用于干细胞研究和临床治疗。为了提高其在实验中的可操作性和检测便利性,许多重组蛋白产品会在其结构中加入His Tag(组氨酸标签)。这种标签不仅增强了蛋白的稳定性和纯度,还便于通过金属离子亲和层析进行纯化和检测。 His Tag的优势 His Tag是一种由6个组氨酸残基组成的短肽序列,通常被添加到目标蛋白的N端或C端。由于其对金属离子(如镍或钴)具有高度亲和力,His Tag使得重组蛋白的纯化过程更加高效和便捷。通过金属离子亲和层析,可以快速从复杂混合物中纯化出目标蛋白,纯度可达95%以上。此外,His Tag的存在还便于通过Western Blot等技术进行检测,提高了实验的准确性和可靠性。 生物学功能 重组人SCF蛋白,带有His Tag,保留了天然SCF的生物学活性。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进干细胞的增殖和分化。SCF在多种细胞类型的生长和发育中发挥关键作用,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。
在基础研究中,重组小鼠BD-2被广泛用于研究其在免疫系统中的作用机制。
在人体复杂的免疫系统中,存在着一种名为TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin,胸腺基质淋巴细胞生成素)的细胞因子,它在免疫调节中扮演着至关重要的角色。TSLP主要由人体的树突状细胞、上皮细胞以及某些炎症细胞分泌,它通过与特定的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。 TSLP在人体免疫系统中的作用是多方面的。它能够促进T细胞的成熟和分化,特别是对辅助性T细胞(Th细胞)的发育具有重要影响。TSLP可以诱导Th2细胞的分化,从而增强体液免疫反应,这对于抵御某些病原体的入侵至关重要。此外,TSLP还能够调节树突状细胞的功能,使其更有效地呈递抗原,激活T细胞,从而增强免疫系统的整体反应能力。 然而,TSLP的作用并非总是有益的。在某些情况下,TSLP的过度表达可能会导致免疫系统的过度激活,从而引发炎症性疾病。例如,在过敏性疾病和自身免疫性疾病中,TSLP的水平往往显著升高。研究表明,TSLP在这些疾病的发生和发展过程中起到了推波助澜的作用。因此,TSLP也成为了治疗这些疾病的一个潜在靶点。
重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。
MIP-3α(巨噬细胞炎症蛋白-3α,Macrophage Inflammatory Protein-3α),也称为CCL20,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。MIP-3α广泛存在于多种细胞和组织中,包括树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 MIP-3α的结构与功能 MIP-3α是一种小分子蛋白,由93个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-3α的主要受体是CCR6,该受体广泛表达在树突状细胞、T细胞和某些B细胞上。 在免疫细胞迁移中的作用 MIP-3α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引树突状细胞、T细胞和某些B细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-3α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。 在免疫调节中的作用 MIP-3α不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。
通过基因工程技术,可以高效地表达和纯化SLAMF7蛋白,用于体外实验和动物模型研究。
SIYRY 是一种合成肽段,因其在免疫反应中的重要作用而被广泛研究。它通常用于研究T细胞的激活和免疫反应机制,尤其是在小鼠模型中。SIYRY的序列是SIYRYYGL,其中“SIYRY”是核心部分,能够被小鼠的主要组织相容性复合体(MHC)I类分子H-2Kb呈递,激活细胞毒性T淋巴细胞(CTL)。 SIYRY的免疫学意义 SIYRY是一种经典的免疫表位,广泛用于研究T细胞的激活和免疫反应机制。它能够被小鼠的MHC I类分子H-2Kb呈递,激活CTL。CTL通过识别SIYRY表位,能够特异性地杀死被感染的细胞或肿瘤细胞,从而发挥免疫保护作用。SIYRY在免疫学研究中具有重要的应用价值,尤其是在疫苗开发和肿瘤免疫治疗领域。 在疫苗开发中的应用 由于SIYRY能够激活CTL,它被广泛用于开发疫苗和免疫治疗策略。例如,基于SIYRY的多肽疫苗可以通过激活CTL反应,增强机体对特定病原体或肿瘤细胞的免疫防御能力。此外,SIYRY还可以与其他免疫佐剂联合使用,进一步提高疫苗的免疫原性和保护效果。 在肿瘤免疫治疗中的应用 SIYRY在肿瘤免疫治疗中也具有重要应用。
随着对SPARC研究的不断深入,我们相信它将为人类健康带来更多希望和突破。
纤维连接蛋白相关蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种在多种细胞类型中表达的丝氨酸蛋白酶,尤其在成纤维细胞和肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中高度表达。它在细胞外基质重塑、细胞迁移和组织修复等过程中发挥重要作用。近年来,FAP在肿瘤微环境中的作用引起了广泛关注,其高表达与多种肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。因此,重组食蟹猴(Cynomolgus)FAP蛋白(His Tag)作为一种重要的研究工具,为深入探索FAP的功能和机制提供了有力支持。 重组食蟹猴FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FAP基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过亲和层析等纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅简化了蛋白的纯化过程,还便于后续的检测和应用。 在基础研究中,重组食蟹猴FAP蛋白可用于研究其在细胞外基质重塑中的作用机制。它能够特异性水解细胞外基质成分,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白,从而影响细胞的黏附、迁移和侵袭能力。此外,FAP在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
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