幻灯二

琥珀色毛壳-佐氏库特氏菌SHMCCD51744-淡紫灰链霉菌

IL-2与其受体结合后,激活JAK-STAT信号通路,促进细胞因子的产生和细胞的增殖。

重组人NKG2C蛋白(Recombinant Human NKG2C)是一种在天然免疫与适应性免疫交叉调控中扮演关键角色的激活性受体。NKG2C属于C型凝集素超家族,主要表达于NK细胞、记忆性CD8⁺ T细胞及γδ T细胞表面,与伴侣分子CD94以二硫键形成异源二聚体后,可特异性识别非经典MHC-I分子HLA-E,传递激活性信号,触发细胞毒颗粒释放和细胞因子分泌。重组人NKG2C通常采用HEK293真核表达系统,保留天然糖基化与构象,确保与CD94及HLA-E的高亲和力结合。 在功能研究中,重组NKG2C可用于:① BLI/SPR测定抗NKG2C抗体或激动剂的亲和力;② 流式细胞术检测肿瘤患者外周血NK细胞HLA-E/NKG2C-CD94轴活性;③ 体外细胞毒性实验评估激活剂对NK细胞杀伤的增强效果。临床前研究表明,NKG2C-CD94激动剂可逆转HLA-E介导的肿瘤免疫逃逸,与PD-1抑制剂联用显著抑制实体瘤生长。重组人NKG2C为下一代免疫激活疗法提供可靠、可放大的研究平台。

由于FAP在肿瘤相关成纤维细胞中的特异性表达,其检测可用于辅助诊断肿瘤的存在和评估肿瘤的恶性程度。

SDF-1β(Stromal Cell-Derived Factor-1β),即基质细胞衍生因子-1β,是一种重要的CXC趋化因子,通过CXCR4受体发出信号。SDF-1β与SDF-1α是选择性基因剪接产生的两种异构体,它们在多种生理和病理过程中发挥重要作用。 一、SDF-1β的结构与功能 SDF-1β由93个氨基酸组成,其C末端比SDF-1α多出4个氨基酸。SDF-1β对B细胞和T细胞具有趋化活性,能吸引这些细胞向特定部位迁移。此外,SDF-1β在血管生成中也起着关键作用,它对血液中蛋白水解作用具有更强的抵抗力,使其在高度血管化的器官中发挥重要作用。 二、SDF-1β在细胞迁移中的作用 SDF-1β通过与CXCR4受体结合,调节多种细胞的迁移和归巢。在骨髓中,它吸引造血干细胞和祖细胞,促进其归巢和分化。在组织损伤时,SDF-1β引导内皮细胞和干细胞向损伤部位迁移,促进血管新生和组织修复。 三、SDF-1β在疾病中的作用 SDF-1β在多种疾病中发挥重要作用。在骨关节炎中,滑液中SDF-1β水平升高,激活软骨细胞中的信号通路,导致细胞外基质降解和炎症因子释放。

IFN-γ能够抑制肿瘤细胞的生长,诱导肿瘤细胞凋亡,并增强免疫系统对肿瘤细胞的识别和攻击。

在细胞因子受体家族中,白细胞介素 - 4 受体α链(IL-4R alpha)是一个关键的成员。重组食蟹猴 IL-4R alpha 蛋白的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 IL-4R alpha 是白细胞介素 - 4(IL-4)和白细胞介素 - 13(IL-13)的共同受体,属于细胞因子受体超家族。IL-4 和 IL-13 是重要的免疫调节因子,主要由 T 辅助细胞(Th2 细胞)、肥大细胞和嗜碱性粒细胞产生。它们通过与 IL-4R alpha 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。IL-4 和 IL-13 在免疫系统中具有多种重要作用,包括促进 B 细胞的增殖和分化、增强抗体的产生、调节 T 细胞的亚群分化(特别是促进 Th2 细胞的发育)以及抑制炎症反应。此外,IL-4 和 IL-13 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-4R alpha 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。

在免疫学研究中,ALCAM在白细胞的激活和迁移过程中起着重要作用。

p16(Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 2A,CDKN2A)是一种重要的细胞周期调控蛋白,通过抑制CDK4/6的活性,阻止细胞从G1期进入S期,从而在细胞周期调控和肿瘤抑制中发挥关键作用。近年来,科学家们通过将p16与TAT(Trans-Activator of Transcription)蛋白融合,开发出了一种名为p16-TAT的融合蛋白。这种融合蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞周期调控和再生医学中展现出巨大的应用潜力。 p16的功能与机制 p16的主要功能是抑制细胞周期的进展。它通过结合并抑制CDK4/6的活性,阻止细胞从G1期进入S期,从而维持细胞的静止状态。p16在细胞周期调控中的作用对于防止细胞过度增殖和肿瘤发生至关重要。在许多肿瘤中,p16的表达水平异常降低,导致细胞周期失控,促进肿瘤的生长和扩散。 p16-TAT的创新与应用 p16-TAT融合蛋白的开发为细胞周期调控和再生医学带来了新的希望。TAT蛋白是一种能够高效进入细胞的载体蛋白,通过将p16与TAT融合,科学家们能够将p16高效地导入目标细胞中。

TNFR1 信号的异常激活也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病的发生。

重组人CD42b蛋白是一种重要的血小板膜蛋白,其在血小板的粘附、聚集以及凝血过程中发挥着关键作用。CD42b也被称为糖蛋白Ibα(GPIbα),是血小板GPIb-IX-V复合物的组成部分。该复合物通过与von Willebrand因子(vWF)结合,使血小板能够粘附在受损血管的内皮下,从而在止血和血栓形成中起到重要作用。 重组人CD42b蛋白可用于多种研究应用,如ELISA和Western Blot。它通常通过基因工程技术在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签。这种重组蛋白的纯度通常大于90%,并且其内毒素水平较低,适合用于细胞实验和作为ELISA标准。 在医学研究中,重组人CD42b蛋白对于研究血小板功能障碍相关疾病,如Bernard-Soulier综合征和血小板型von Willebrand病等具有重要意义。这些疾病通常由CD42b基因的突变引起,导致血小板粘附和聚集功能异常。通过研究重组人CD42b蛋白,科学家们可以更好地理解这些疾病的发病机制,并探索新的治疗方法。 此外,重组人CD42b蛋白还可用于开发针对血小板相关疾病的诊断工具和治疗药物。

通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中大量表达并纯化该蛋白,保证了其纯度和生物活性。

重组人胸腺基质淋巴细胞生成素(Recombinant Human TSLP)是一种重要的细胞因子,属于细胞因子超家族。TSLP在免疫调节、过敏反应和炎症过程中发挥关键作用,通过与特定受体结合,调节免疫细胞的活化和功能。 生物学功能 免疫调节:TSLP主要在树突状细胞、上皮细胞和巨噬细胞中表达,能够调节免疫细胞的活化和功能。它通过与TSLP受体(TSLPR)结合,激活下游信号通路,促进免疫细胞的增殖和分化。 过敏反应:TSLP在过敏反应中起关键作用,能够促进Th2细胞的活化和分化,增加IgE的产生,从而加剧过敏反应。它在过敏性鼻炎、哮喘和特应性皮炎等疾病中表达水平显著升高。 炎症反应:TSLP在炎症过程中也发挥重要作用,能够促进炎症细胞的聚集和活化,加剧炎症反应。它在类风湿性关节炎和炎症性肠病等慢性炎症性疾病中表达水平显著升高。 临床应用 过敏性疾病:由于TSLP在过敏反应中的关键作用,其抑制剂正在研究中,用于治疗过敏性鼻炎、哮喘和特应性皮炎等疾病。通过抑制TSLP的活性,可以减轻过敏反应,改善疾病症状。

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