酿酒酵母SHMCCD54911-谲诈明串珠菌SHMCCD51846=ATCC700006=CCUG30061=CIP104855=DSM20189=KCTC3537=LMG18975-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51161ivcas7.00676
这种调节机制对于防止自身免疫性疾病的发生和进展至关重要。
Recombinant Rhesus IL - 5(重组恒河猴白细胞介素 - 5)是一种重要的细胞因子,主要在免疫调节和过敏反应中发挥关键作用。IL - 5 主要由 Th2 细胞产生,参与调节多种免疫细胞的功能,尤其是嗜酸性粒细胞的发育和活化。 生物学功能 IL - 5 是一种多效性细胞因子,具有广泛的生物学活性。它能够促进嗜酸性粒细胞的增殖、分化和存活,增强其在炎症部位的聚集和活性。此外,IL - 5 还能够调节 B 细胞的功能,促进 IgA 的合成。在过敏反应中,IL - 5 通过诱导嗜酸性粒细胞的活化和释放炎症介质,加剧过敏症状。 免疫调节与过敏反应 IL - 5 在免疫调节中起着重要作用。它能够调节 Th2 细胞的发育和功能,促进 Th2 细胞介导的免疫反应。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,IL - 5 的高水平表达与嗜酸性粒细胞的浸润和炎症反应密切相关。此外,IL - 5 还能够调节 B 细胞的分化和抗体的产生,增强体液免疫反应。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 5 是一种 15 - 18 kDa 的单链非糖基化多肽,包含 133 个氨基酸残基。
在基础研究中,Bombesin 被广泛用于研究细胞信号传导和生理调节机制。
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C细胞分泌。它在调节体内钙和磷的代谢中发挥重要作用,能够降低血钙水平。Salmon calcitonin(鲑鱼降钙素)是从鲑鱼中提取的降钙素,因其强效的生物活性而被广泛研究和应用。Calcitonin (8-32), Salmon 是鲑鱼降钙素的一个关键片段,具有重要的生物学功能。 Calcitonin (8-32), Salmon 的结构与功能 Calcitonin (8-32), Salmon 的氨基酸序列通常为:Ser-Cys-Ser-Ser-Gln-Gly-Leu-Ser-Asn-Ser-Cys-Leu-Asp-Ser-Ser-Arg-Ile-Met-His-Leu-Asp-Phe-Val-Gln-His-Leu-Asp-Leu-Ser-Arg-Ile-Leu-Thr。这一片段包含了降钙素的活性核心区域,能够调节钙和磷的代谢。 生理作用 降低血钙水平:Calcitonin (8-32), Salmon 通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。
这种结合在免疫识别和调节中发挥着关键作用,例如在母胎免疫耐受或肿瘤免疫逃逸中。
在分子生物学和生物技术领域,T4多聚核苷酸激酶(T4 Polynucleotide Kinase,T4 PNK)是一种极为重要的工具酶,广泛用于核酸的5'末端磷酸化和3'末端去磷酸化。然而,T4 PNK的3'磷酸酶活性在某些实验中可能会带来不必要的修饰,影响实验结果的准确性。因此,3'磷酸酶活性缺失的T4多聚核苷酸激酶(T4 PNK, Exo-)应运而生,它保留了5'激酶活性,但去除了3'磷酸酶活性,从而提供了更精准的核酸修饰能力。 T4多聚核苷酸激酶(3'磷酸酶活性缺失)的特性 T4多聚核苷酸激酶(3'磷酸酶活性缺失)是一种经过基因工程改造的酶,保留了5'激酶活性,能够高效地将ATP上的γ-磷酸基团转移到DNA或RNA的5'末端,生成5'-磷酸末端。这种酶的3'磷酸酶活性被去除,因此不会对核酸的3'末端进行不必要的修饰,从而避免了潜在的干扰。 广泛的应用 T4多聚核苷酸激酶(3'磷酸酶活性缺失)在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于磷酸化DNA片段的5'末端,使其能够与载体进行连接。在RNA研究中,它用于标记RNA的5'末端,生成用于杂交实验的标记探针。
EB具有较强的诱变性和毒性,操作时应佩戴手套和实验服,避免直接接触皮肤。
重组生物素化人FGFR2β(IIIc)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR2β (IIIc) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤学以及发育生物学研究中。FGFR2(成纤维细胞生长因子受体2)是FGF信号通路的关键受体之一,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生物学过程。FGFR2β(IIIc)是FGFR2的一种亚型,主要在间充质细胞中表达,对胚胎发育和组织修复具有重要作用。 FGFR2β(IIIc)的功能与作用 FGFR2是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR2β(IIIc)是FGFR2的一种选择性剪接亚型,主要在间充质细胞中表达,参与胚胎发育、组织修复和细胞分化。在胚胎发育过程中,FGFR2β(IIIc)通过调节细胞增殖和迁移,促进器官形成和组织分化。此外,FGFR2β(IIIc)的异常激活与多种疾病相关,包括某些癌症的发生和发展。
未来的研究将集中在如何精确调控IFN-γ的活性,以实现更有效的治疗效果。
在生物医学领域,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了新的思路。Recombinant Human CXCR1 Protein-VLP(重组人CXCR1蛋白-病毒样颗粒)正是这一领域的前沿成果,它有望在免疫治疗中发挥重要作用。 CXCR1是一种重要的趋化因子受体,广泛参与免疫细胞的迁移、炎症反应以及肿瘤微环境的调节。在多种疾病,尤其是自身免疫性疾病和某些癌症中,CXCR1的异常表达与病理过程密切相关。重组人CXCR1蛋白-病毒样颗粒的开发,旨在利用CXCR1的生物学特性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,调节免疫系统功能。 病毒样颗粒(VLP)是一种类似于病毒结构但不含遗传物质的纳米级颗粒,具有良好的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR1蛋白与VLP结合,可以有效增强CXCR1蛋白的稳定性和递送效率。这种结合不仅能够激活免疫系统,还可能通过调节CXCR1的信号通路,抑制炎症反应或肿瘤生长。 在实验室研究中,Recombinant Human CXCR1 Protein-VLP已显示出显著的免疫调节潜力。
通过调节UBE2B的活性,有望开发出新的治疗方法,用于治疗癌症、神经退行性疾病等重大疾病。
在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse FcRn Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠FcRn蛋白,His-Avi标签)正成为探索FcRn功能和相关疾病机制的重要工具。 FcRn(新生儿Fc受体)是一种重要的免疫调节蛋白,主要负责IgG抗体的转运和回收。在新生儿中,FcRn介导母体IgG抗体的转运,为新生儿提供被动免疫保护。在成年个体中,FcRn在调节IgG抗体的半衰期和分布中发挥关键作用。此外,FcRn还参与调节自身免疫反应,维持免疫稳态。FcRn的功能异常与多种自身免疫疾病和免疫缺陷相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为FcRn蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠FcRn蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对FcRn蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
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