幻灯二

阿氏葡萄球菌Staphylococcusarlettae-pCDH-CMV-MCS-EF1-Puro   -HyphomicrobiumzavarziniiHyphomicrobiumzavarziniiDSM1566

总之,IL - 10 作为一种重要的免疫调节因子,在人体免疫系统中具有多种生物学功能。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-9(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素9)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-9蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-9的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-9主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-9的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-9的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-9蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。

重组人 IL - 25 蛋白作为一种新兴的免疫调节因子,为炎症和免疫相关疾病的治疗带来了新的希望。

Recombinant Human GRO-β(重组人生长调节蛋白β,也称CXCL2)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。GRO-β在炎症反应和免疫细胞调节中发挥关键作用,主要通过与CXCR1和CXCR2受体结合,招募和激活中性粒细胞及嗜碱性粒细胞。 生物学功能 GRO-β是一种7.9 kDa的非糖基化蛋白,包含73个氨基酸,具有CXC趋化因子家族典型的“ELR”基序。它由单核细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等在炎症部位分泌,对多形核白细胞和造血干细胞具有趋化性。此外,GRO-β还参与伤口愈合、血管生成和肿瘤转移等过程。 在炎症和免疫中的作用 GRO-β在炎症反应中起重要作用,能够吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。它在多种炎症相关疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)中表达水平显著升高。此外,GRO-β在肿瘤微环境中的作用也受到关注,它可能通过激活NF-κB信号通路促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。 重组蛋白的应用 重组人GRO-β蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。

这种染料在紫外光或可见光下均能发出明亮的绿色荧光,背景信号低,信噪比高,能够清晰地显示核酸条带。

胰岛素受体(Insulin Receptor)是细胞表面的一种重要受体,它在调节血糖水平、促进细胞生长和代谢等方面发挥着关键作用。在胰岛素受体的结构中,1142-1153区域的磷酸化酪氨酸残基(Phospho-Tyr1146, Tyr1150, Tyr1151)是胰岛素信号传导过程中的一个关键节点。 当胰岛素与胰岛素受体结合时,受体的酪氨酸激酶活性被激活。这一激活过程导致受体自身多个酪氨酸残基的磷酸化,其中Tyr1146、Tyr1150和Tyr1151的磷酸化尤为重要。这些磷酸化的酪氨酸残基为下游信号分子提供了结合位点,从而启动一系列的信号级联反应。例如,磷酸化的Tyr1146可以结合并激活胰岛素受体底物-1(IRS-1),进而激活PI3K-Akt信号通路,促进葡萄糖的摄取和代谢。同时,Tyr1150和Tyr1151的磷酸化也参与了多种细胞内信号的传导,影响细胞的生长、分化和存活。 在生理状态下,胰岛素受体的磷酸化和信号传导是维持血糖稳态的关键机制。然而,在一些病理状态下,如胰岛素抵抗和2型糖尿病中,胰岛素受体的磷酸化过程可能会受到干扰。

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人源OSM(Oncostatin M,肿瘤抑制素M)是一种由227个氨基酸组成的多功能细胞因子,属于白细胞介素-6(IL-6)细胞因子家族。OSM最初是从培养的人类黑色素瘤细胞培养上清中分离出来的,因其具有抑制肿瘤细胞生长的特性而得名。然而,随着研究的深入,OSM被发现具有多种生物学功能,不仅在肿瘤抑制方面发挥作用,还在细胞分化、组织修复和免疫调节等多个生理过程中发挥关键作用。 OSM的结构与功能 OSM的基因定位于染色体5q31-q33,其前体蛋白包含227个氨基酸,成熟后分泌到细胞外。OSM通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而调节细胞的生长、分化和存活。OSM的受体是一个复合体,由gp130和OSMRβ组成,其中gp130是IL-6家族细胞因子的共同受体亚单位。 OSM在生理过程中的作用 在细胞分化方面,OSM能够促进多种细胞类型的分化。例如,在造血系统中,OSM能够促进造血干细胞的分化和成熟。在组织修复中,OSM能够刺激成纤维细胞的增殖和细胞外基质的合成,加速伤口愈合。

重组生物素化人LAP(TGF-β1)蛋白还具有广泛的应用前景。

VEGF121(血管内皮生长因子121,人源)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。它在血管生成、组织修复和胚胎发育中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 VEGF121 是 VEGF 家族中的一种成员,其名称中的“121”表示该蛋白由 121 个氨基酸组成。它主要通过与细胞表面的 VEGFR-1 和 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。VEGF121 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 VEGF121 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,VEGF121 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,VEGF121 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 VEGF121 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。

Calcitonin(降钙素)是一种由 32 个氨基酸组成的多肽激素,主要由甲状腺滤泡旁细胞分泌。

重组人骨保护素 - Fc 融合蛋白(Recombinant Human OPG - Fc)是一种经过基因工程改造的融合蛋白,将骨保护素(OPG)与免疫球蛋白 G(IgG)的 Fc 段结合,显著增强了其稳定性和生物活性。它在调节骨代谢和心血管保护中发挥着关键作用,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 OPG 是一种重要的分泌性蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它通过与破骨细胞前体细胞表面的 RANKL 结合,抑制 RANKL 与其受体 RANK 的相互作用,从而抑制破骨细胞的分化和活性,减少骨吸收,维持骨密度。此外,OPG 还在心血管系统中发挥保护作用,能够抑制血管平滑肌细胞的增殖和迁移,减少动脉粥样硬化的发生。 重组蛋白的制备 重组人 OPG - Fc 融合蛋白的制备利用基因工程技术实现,通过将 OPG 基因与 IgG 的 Fc 段基因融合,表达并纯化出具有高纯度和生物活性的融合蛋白。Fc 段的加入显著提高了蛋白的稳定性和半衰期,使其在体内能够更持久地发挥作用。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。

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