乙酸钙不动杆菌-粒状青霉SHMCCD66807-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51087ivcas7.00753
通过在实验马中研究IL - 1β的作用机制,可以更好地理解马类炎症和免疫相关疾病的发病过程。
MIP-3(巨噬细胞炎症蛋白-3)是趋化因子家族中的重要成员,它在免疫系统中扮演着关键角色,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MIP-3有两种亚型:MIP-3α(CCL20)和MIP-3β(CCL19),它们在免疫反应中各有独特的功能。 MIP-3α(CCL20) MIP-3α是一种小分子趋化因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR6结合,发挥其生物学功能。MIP-3α在调节免疫细胞迁移中起着重要作用,能够吸引T细胞、B细胞和树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MIP-3α在淋巴组织的发育和维持中也发挥关键作用,特别是在淋巴结和脾脏中。 MIP-3β(CCL19) MIP-3β也是一种小分子趋化因子,主要由树突状细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR7结合,发挥其生物学功能。MIP-3β在调节免疫细胞迁移中同样起着重要作用,能够吸引T细胞和B细胞向淋巴结迁移,促进免疫细胞的相互作用和免疫反应的启动。此外,MIP-3β在维持淋巴组织的正常结构和功能中也发挥关键作用。
His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。
重组大鼠胶质细胞源性神经营养因子(Recombinant Rat GDNF Protein)是一种重要的神经营养因子,属于GDNF家族。它在神经系统中发挥着关键作用,特别是在神经保护和神经再生方面。 结构与特性 重组大鼠GDNF是一种二硫键连接的同源二聚体糖蛋白,分子量约为30 kDa。它属于半胱氨酸结蛋白家族,通过与RET受体酪氨酸激酶及其共受体GDNF家族受体α(GFRα)结合来发挥生物学效应。GDNF的成熟形式由134个氨基酸组成,通过一系列翻译后修饰(如N-糖基化)来增强其稳定性和活性。 生物活性与功能 GDNF在促进多巴胺能神经元、运动神经元、浦肯野细胞和交感神经元的存活和分化方面表现出显著的活性。它通过激活RET受体及其下游信号通路(如ERK和PI3K/AKT通路)来促进神经元的存活和生长。此外,GDNF还参与肾脏发育和精子发生。 应用与研究 重组大鼠GDNF广泛应用于神经科学和神经疾病研究。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在帕金森病的模型中,GDNF被证明能够显著改善多巴胺能神经元的存活和功能。
在抗菌研究中,重组小鼠BD-14被广泛用于评估其对不同病原体的抑制效果。
Human IL-1RL1(人白细胞介素1受体样1),也被称为ST2,是白细胞介素1受体家族的重要成员。它主要通过与配体IL-33结合,在免疫和炎症反应中发挥关键作用。IL-1RL1的基因位于染色体2q12,该区域包含多个与免疫反应相关的基因,如IL-1受体基因和IL-18受体基因。 功能与作用机制 IL-1RL1主要在造血细胞上表达,如T细胞和巨噬细胞。它有三种已知的异构体:IL-1RL1异构体A(ST2L,膜结合型)、IL-1RL1异构体B(sST2,可溶型)和IL-1RL1异构体C(vST2,变异型膜结合型)。膜结合型IL-1RL1(ST2L)与IL-33结合后,可激活多种信号通路,如ERK1/2和p38 MAPK,进而激活NFκB,促进Th2型免疫反应。这种反应在过敏性疾病和自身免疫性疾病中尤为显著。而可溶型IL-1RL1(sST2)则可作为诱饵受体,结合IL-33,抑制炎症反应。 在疾病中的作用 IL-1RL1与多种疾病相关,包括哮喘、过敏性疾病、心血管疾病和感染性疾病。在哮喘中,IL-1RL1的表达上调,与气道炎症和过敏反应密切相关。
在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,ENA-78也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤。
在分子生物学的研究中,长片段DNA的扩增一直是PCR技术的挑战之一。然而,随着Ultra-Long DNA Polymerase的出现,这一难题得到了有效解决。Ultra-Long DNA Polymerase以其卓越的长片段扩增能力和高保真性,成为了现代分子生物学实验中的强大工具。 Ultra-Long DNA Polymerase是一种专门针对长片段DNA扩增而设计的聚合酶。它结合了多种酶的特性,能够在单次反应中高效扩增长达40 kb甚至更长的DNA片段。这种能力使其在基因组学研究、全基因合成以及复杂基因组区域的分析中具有无可比拟的优势。例如,在研究大型基因或基因簇时,Ultra-Long DNA Polymerase能够提供完整的基因序列信息,避免因片段过短而导致的拼接错误。 除了长片段扩增能力外,Ultra-Long DNA Polymerase还具有高保真性。它通过内置的3'到5'外切酶活性,能够在DNA合成过程中纠正错误配对的碱基,从而显著提高扩增产物的准确性。
它在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在胸腺内T细胞的发育和选择过程中。
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。
它不仅为理解FGF在生理和病理过程中的作用提供了有力工具,还为相关疾病的治疗提供了潜在的靶点。
在免疫学与细胞生物学领域,Recombinant Rat MIP - 1α(重组大鼠巨噬细胞炎症蛋白 - 1α)是一种极具研究价值的分子。MIP - 1α属于趋化因子家族,它在调节免疫细胞的迁移与功能方面发挥着关键作用。 正常情况下,巨噬细胞等免疫细胞会分泌 MIP - 1α。当机体遭遇病原体入侵或组织损伤时,MIP - 1α的表达水平显著上调。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞以及淋巴细胞等向炎症部位聚集,加速免疫细胞对病原体的清除以及受损组织的修复。例如,在大鼠的肺部感染模型中,重组大鼠 MIP - 1α的局部应用可以增强肺泡巨噬细胞的募集,提升机体对病原体的清除效率,减轻炎症损伤程度。 此外,MIP - 1α还参与免疫细胞的活化过程。它可以与特定的受体结合,向免疫细胞传递信号,促使免疫细胞释放更多的细胞因子,增强免疫反应的整体强度在。肿瘤免疫研究中,重组大鼠 MIP - 1α通过调节免疫细胞的微环境,展现出一定的抗肿瘤潜力,为开发新的免疫治疗策略提供了思路。
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