隆德假单胞菌SHMCCD50082-藤仓镰孢SHMCCD68652=ATCC38934-Recombinant Mouse GPVI Protein,His Tag
NP-EI还表现出对甲状腺激素水平的依赖性调节,其浓度受甲状腺激素的调控。
在现代生物医学研究领域,重组蛋白技术的发展为众多生命科学课题提供了关键的研究工具,重组人白细胞介素 - 21(Recombinant Human IL - 21 Protein)便是其中备受关注的一员,尤其是带有 Flag 标签的该蛋白,更是为实验操作带来了诸多便利。 白细胞介素 - 21(IL - 21)是一种在免疫系统中发挥着复杂且重要调节作用的细胞因子。它主要由活化的 CD4 + T 细胞产生,对多种免疫细胞的增殖、分化和功能发挥有着深远影响。例如,在调节 T 细胞亚群平衡、促进自然杀伤(NK)细胞的细胞毒活性以及影响 B 细胞的抗体产生等方面,IL - 21 都扮演着关键角色。它参与构建和维持机体免疫防御的精细网络,对于抵御病原体入侵、维持自身免疫稳态至关重要。 而重组人 IL - 21 蛋白的出现,使得研究人员能够在体外精准地模拟和研究 IL - 21 的生物学功能。通过基因工程技术,将 IL - 21 基因与 Flag 标签序列融合后在宿主细胞中表达,得到的带有 Flag 标签的重组蛋白。
生物素标记技术为ANGPTL3的研究提供了强大的支持。
在人类免疫系统中,IFN-λ1(干扰素λ1)作为一种相对较新的成员,正逐渐展现出其独特的抗病毒和免疫调节功能。IFN-λ1属于III型干扰素家族,与I型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相比,它在抗病毒防御中发挥着独特的作用,为人类健康提供了新的保护机制。 IFN-λ1的抗病毒机制 IFN-λ1主要由病毒感染的细胞和免疫细胞产生。它通过与特定的细胞表面受体结合,激活细胞内的信号通路,诱导多种抗病毒蛋白的表达。这些抗病毒蛋白能够抑制病毒的复制和传播,从而增强细胞的抗病毒能力。例如,IFN-λ1可以诱导细胞产生干扰素刺激基因(ISG),这些基因编码的蛋白能够直接抑制病毒的复制过程,阻止病毒在细胞内的扩散。 免疫调节作用 除了抗病毒功能外,IFN-λ1还具有重要的免疫调节作用。它可以激活多种免疫细胞,如自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞,增强这些细胞的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-λ1还能促进树突状细胞的成熟,增强其呈递抗原的能力,从而激活适应性免疫反应。通过这些机制,IFN-λ1不仅能够直接抑制病毒,还能通过增强免疫系统来间接清除病毒。
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。
Transportan是一种细胞穿透肽(CPP),最初从蛙类皮肤分泌的防御肽中获得灵感而设计。它由28个氨基酸组成,具有独特的结构,能够高效地穿透细胞膜,将药物或生物分子递送至细胞内部。这种能力使其在生物医学研究和药物递送领域备受关注。 一、Transportan的结构与特性 Transportan的序列是GWTLNSAGYLLGKINLKALAALAKKIL,它结合了两个关键部分:一个信号肽和一个碱性肽。这种组合赋予了Transportan卓越的细胞穿透能力,使其能够携带各种分子穿越细胞膜。与传统的药物递送方法相比,Transportan具有更高的效率和更低的细胞毒性,这使得它在药物递送和基因治疗中具有显著优势。 二、Transportan在药物递送中的应用 Transportan的主要应用之一是作为药物递送载体。它可以与药物分子结合,将其高效地递送至细胞内部。例如,在癌症治疗中,Transportan可以携带抗癌药物直接进入癌细胞,从而提高药物的疗效并减少对正常细胞的损害。此外,它还可以用于递送基因编辑工具,如CRISPR/Cas9,从而实现精准的基因编辑。
该衍生物还通过激活细胞内的生存信号通路(如PI3K/Akt通路),抑制细胞凋亡,从而减轻氧化应激损伤
Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55)(髓鞘少突胶质细胞糖蛋白肽 (35-55))是一种合成肽,广泛用于研究多发性硬化症(Multiple Sclerosis, MS)等中枢神经系统脱髓鞘疾病的免疫机制。这种肽段对应于小鼠和大鼠髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)的第 35 至 55 位氨基酸,是 T 细胞识别的主要抗原表位之一。 MOG 与脱髓鞘疾病 髓鞘少突胶质细胞糖蛋白(MOG)是一种主要存在于中枢神经系统髓鞘表面的糖蛋白,对于维持髓鞘的完整性和功能至关重要。在多发性硬化症等脱髓鞘疾病中,免疫系统错误地攻击髓鞘,导致神经功能障碍。MOG 是这些疾病中的主要自身抗原之一,其免疫反应在疾病的发病机制中起着关键作用。 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55) 的研究价值 Myelin Oligodendrocyte Glycoprotein Peptide (35-55) 是研究 MOG 特异性免疫反应的重要工具。
在帕金森病等疾病中,UBE2B的异常可能导致蛋白质降解机制受损,进一步加剧疾病的进展。
Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH),即促甲状腺激素释放激素,是一种由三个氨基酸组成的多肽激素,主要由下丘脑分泌。TRH 在调节甲状腺功能中起着关键作用,通过刺激垂体前叶分泌促甲状腺激素(TSH),进而调节甲状腺激素(T₄ 和 T₃)的合成和释放。TRH 的游离酸形式(Free Acid)因其独特的化学性质和生物活性,成为研究甲状腺功能的重要工具。 TRH 的生理功能 TRH 的主要功能是调节甲状腺激素的分泌。当体内甲状腺激素水平降低时,下丘脑分泌 TRH 增加,刺激垂体前叶分泌 TSH。TSH 进一步作用于甲状腺,促进甲状腺激素的合成和释放。这一反馈调节机制对于维持体内甲状腺激素水平的稳定至关重要。 除了调节甲状腺功能,TRH 还参与多种其他生理过程。例如,TRH 可以调节体温、影响食欲和睡眠,以及在神经系统中发挥神经调节作用。此外,TRH 还具有一定的抗抑郁和抗焦虑作用,是研究情绪障碍的重要靶点。 TRH, Free Acid 的独特特性 TRH, Free Acid 是 TRH 的游离酸形式,其 C 末端的酰胺基被替换为游离羧酸。
它能够处理海量的数据,快速提取有价值的信息,为人类提供科学的决策支持。
TAT Peptide(转录激活因子TAT肽)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV)TAT蛋白的多肽片段,因其卓越的细胞穿透能力而被广泛研究和应用。TAT肽的序列通常为YGRKKRRQRRR,包含多个精氨酸和赖氨酸残基,这些碱性氨基酸赋予了TAT肽独特的细胞穿透特性,使其能够高效地进入各种细胞类型。 细胞穿透机制 TAT肽的细胞穿透能力主要依赖于其富含精氨酸和赖氨酸的序列,这些碱性氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进肽段与细胞膜的结合。研究表明,TAT肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞表面受体的相互作用。这种多机制的穿透方式使得TAT肽能够在不同细胞类型中高效地传递药物、蛋白质和核酸等生物分子。 生物医学应用 TAT肽在生物医学领域具有广泛的应用前景。由于其能够穿透细胞膜,TAT肽被广泛用于药物递送系统,尤其是那些难以进入细胞的药物。例如,TAT肽可以与抗癌药物、基因编辑工具(如CRISPR-Cas9)或小分子药物结合,提高药物的细胞内摄取效率,从而增强治疗效果。
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