谷氨酸棒杆菌Ⅳ型Corynebacteriumglutamicum291-多色青霉SHMCCD67305-寄生曲霉SHMCCD68951
与结核分枝杆菌抗原共递送,诱导多功能γδT细胞应答(IFN-γ⁺TNF-α⁺双阳性细胞达68%)。
重组人TACI蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TACI(Transmembrane Activator and CAML Interactor)是一种重要的共刺激分子,主要表达于B细胞、树突状细胞和巨噬细胞表面,通过与配体(如BAFF和APRIL)结合调节免疫细胞的活化和增殖,在免疫调节和自身免疫疾病中发挥关键作用。 TACI的功能与机制 TACI是TNF受体超家族成员,通过其胞外区的两个TNF受体结构域与配体BAFF(B细胞激活因子)和APRIL(增殖诱导配体)结合,调节B细胞的活化、增殖和抗体分泌。TACI的信号转导依赖于其胞内段的TRAF结合位点,激活后可招募TRAF2、TRAF3等信号分子,进而调节NF-κB和MAPK信号通路。TACI的功能异常与多种自身免疫疾病(如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎)和免疫缺陷病密切相关。 重组人TACI蛋白(hFc Tag)的特点 重组人TACI蛋白(hFc Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
Recombinant Canine IL - 8在犬类健康研究中具有广阔的应用前景。
在细胞生物学和发育生物学研究领域,Recombinant Canine BMPR1A(重组犬类BMPR1A)正成为探索骨骼和组织发育机制的重要工具。 BMPR1A(骨形态发生蛋白受体1A)是一种重要的跨膜受体,属于转化生长因子β(TGF-β)超家族。它通过与骨形态发生蛋白(BMPs)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖、分化和凋亡,从而在骨骼、软骨、肌肉和神经组织的发育中发挥关键作用。BMPR1A在胚胎发育过程中对骨骼形成和组织修复至关重要,并且与多种疾病的发生和发展密切相关,包括骨骼发育异常、关节炎和某些癌症。 重组技术为BMPR1A蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类BMPR1A蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞分化和组织再生等。 利用重组犬类BMPR1A蛋白,研究人员可以深入探究BMPR1A在骨骼和组织发育中的作用机制。例如,通过与BMPs结合,可以在体外细胞培养中模拟骨骼和软骨细胞的分化过程;通过基因敲除和过表达实验,可以研究BMPR1A在胚胎发育中的功能。
这些研究为2型糖尿病的治疗提供了新的思路和潜在的药物靶点。
重组人淋巴毒素β受体(Recombinant Human LTBR)蛋白,带有hFc标签,是一种在免疫调节和炎症反应中扮演关键角色的蛋白质。LTBR是肿瘤坏死因子受体超家族的一员,主要与配体淋巴毒素αβ(LTαβ)和LIGHT结合,激活下游信号通路,参与免疫细胞的发育、活化及炎症过程的调控。hFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,LTBR在维持免疫系统稳态中起着至关重要的作用。它参与调节次级淋巴器官的发育,如淋巴结和脾脏的形成,并在免疫应答中影响树突状细胞和巨噬细胞的功能。此外,LTBR信号通路与多种自身免疫性疾病、慢性炎症性疾病以及肿瘤的发生发展密切相关。研究表明,LTBR的激活能够促进炎症因子的产生,加剧炎症反应,而抑制LTBR信号则可能为这些疾病的治疗提供新的策略。 重组人LTBR蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。
T4 DNA连接酶是一种在分子生物学中不可或缺的工具酶,广泛应用于基因工程和DNA操作中。
重组小鼠角化细胞生长因子 - 2(Recombinant Mouse KGF-2,也称 FGF-10)是一种重要的生长因子,属于成纤维细胞生长因子(FGF)家族。它在组织修复、再生和发育过程中发挥着关键作用,是细胞生物学和再生医学研究中的重要工具。 KGF-2 的结构与功能 KGF-2 是一种单链多肽,分子量约为22kDa。重组小鼠 KGF-2 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与细胞表面的 FGFR2b 受体结合,激活下游的信号通路,促进细胞的增殖、分化和存活。 在组织修复中的作用 KGF-2 在组织修复和再生中发挥着重要作用。它能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。研究表明,KGF-2 在皮肤、肺、肾等多种组织的修复过程中表现出显著的促进作用。例如,在皮肤损伤模型中,KGF-2 能够显著促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合,减少疤痕形成。 在发育过程中的作用 KGF-2 在胚胎发育过程中也发挥着关键作用。它能够调节器官的形成和发育,特别是在肺和肾的发育中。
重组人TRAIL R1的制备为深入研究其结构与功能提供了重要的工具。
Galanin 是一种由 29 或 30 个氨基酸组成的神经肽,广泛存在于哺乳动物的中枢神经系统和外周神经系统中。它在调节神经活动、内分泌功能、心血管系统和免疫反应中发挥着重要作用。在人类中,Galanin 的研究揭示了其在多种生理和病理过程中的关键作用。 神经调节作用 Galanin 在神经系统中具有多种调节功能。它能够调节神经元的兴奋性和突触传递,影响神经信号的传导。例如,Galanin 被发现能够调节神经元的电活动,影响疼痛感知和情绪调节。此外,Galanin 还参与调节睡眠和觉醒过程,通过作用于特定的神经回路,影响睡眠质量。 内分泌与心血管调节 Galanin 在内分泌系统中也发挥着重要作用。它能够调节多种激素的分泌,如生长激素、促肾上腺皮质激素和胰岛素。在心血管系统中,Galanin 能够引起血管舒张,降低血压,通过作用于血管平滑肌细胞上的受体,促进一氧化氮(NO)的释放,从而引起血管舒张。 免疫调节作用 近年来,Galanin 的免疫调节作用也引起了研究者的关注。它能够调节免疫细胞的活性,影响炎症反应。
通过调节IFN-γ R II的表达和活性,可以控制免疫系统的过度激活,减轻自身免疫性疾病的症状。
重组食蟹猴血小板源性生长因子受体β(PDGFRβ)蛋白是一种重要的酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用。PDGFRβ主要参与血小板源性生长因子(PDGF)的信号传导,是研究细胞生物学和组织工程的重要工具。 PDGFRβ广泛表达于多种细胞类型中,包括平滑肌细胞、成纤维细胞和某些内皮细胞。它通过与 PDGF 结合,激活一系列下游信号通路,如 PI3K-Akt 通路和 MAPK 通路。这些信号通路的激活能够促进细胞的增殖和迁移,增强细胞的存活能力,对于组织的修复和再生至关重要。例如,在伤口愈合过程中,PDGFRβ的激活能够促进平滑肌细胞和成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口的闭合和组织的修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PDGFRβ蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 PDGFRβ蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及药物筛选等。 在疾病研究方面,PDGFRβ的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,PDGFRβ的过度激活可能导致肿瘤细胞的增殖和侵袭。
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