幻灯二

植物乳杆菌SHMCCD73192-产气盐扁平菌SHMCCD71689=JCM16430-葡枝根霉

它能够诱导大鼠出现过度梳理行为,这种行为是通过激活A-10多巴胺能神经元和去甲肾上腺素系统实现的。

白细胞介素 - 12(IL - 12)是一种重要的免疫调节细胞因子,在人体免疫系统中发挥着关键作用。它主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和B细胞产生,参与调节T细胞和自然杀伤(NK)细胞的活性,从而增强免疫反应。 IL - 12的生物学功能 IL - 12的主要功能是促进T细胞的分化和活化,特别是诱导初始T细胞向Th1细胞分化。Th1细胞分泌的干扰素 - γ(IFN - γ)和肿瘤坏死因子 - α(TNF - α)等细胞因子,能够增强巨噬细胞的杀菌能力,促进细胞毒性T细胞(CTLs)的发育,从而有效清除细胞内病原体。此外,IL - 12还能激活NK细胞,增强其细胞毒性,使其能够更有效地识别和杀伤肿瘤细胞和病毒感染的细胞。 重组人IL - 12(HEK 293 - expressed)的应用 重组人IL - 12是通过基因工程技术,利用人胚肾293细胞(HEK 293)表达系统生产的。这种表达系统具有高效表达、稳定性和生物活性高的优点,能够生产出与天然IL - 12具有相似生物活性的重组蛋白。

它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。

白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),重组小鼠IL-6(Mouse IL-6, His)的开发为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 His标签的优势 重组小鼠IL-6(His)通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),便于纯化和检测。这种重组蛋白具有以下优点: 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6(His)的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 高活性:重组IL-6(His)保留了天然IL-6的生物学活性,能够与IL-6受体高效结合,激活下游信号通路。

早期研究结果表明,FGF-21具有良好的耐受性和显著的代谢改善作用。

在免疫学和疾病治疗领域,NKG2A(自然杀伤细胞2A)作为一种重要的免疫调节分子,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKG2A蛋白的开发,为深入研究NKG2A的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKG2A是NK细胞表面的一种抑制性受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)来调节NK细胞的活性。这种识别机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞区分正常细胞和感染或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2A蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。 在免疫调节研究中,重组生物素化人NKG2A蛋白可用于探索NKG2A与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKG2A相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。 此外,在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估NKG2A在不同病理状态下的表达和功能变化。

在胚胎发育研究中,重组食蟹猴PLAP可用于研究其在胎盘形成和功能中的作用机制。

重组人OTOR(Recombinant Human OTOR),也称为Otoraplin,是一种分泌型细胞因子,属于MIA/OTOR家族。该蛋白主要在内耳的耳蜗中表达,也在胎儿大脑和一些软骨组织中有少量表达。OTOR在耳囊的早期软骨生成中发挥重要作用,这对于正常的内耳发育和听觉功能至关重要。 OTOR蛋白由111个氨基酸组成,分子量约为12.7 kDa。它含有一个Src同源性-3(SH3)样结构域,与CD-RAP/MIA蛋白高度同源。CD-RAP/MIA是一种软骨特异性蛋白,也在恶性黑色素瘤细胞中表达,具有抑制黑色素瘤细胞系生长的活性。 重组人OTOR蛋白通常在大肠杆菌或CHO细胞中表达,纯度可达95%以上。其在研究中可用于SDS-PAGE等实验。由于其在内耳发育中的关键作用,OTOR的研究对于理解听力障碍等内耳疾病的发病机制具有重要意义。

选择合适的检测方法,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析,以确保结果的准确性和可靠性。

IKKγ NBD Inhibitory Peptide是一种高度特异性的NF-κB抑制剂,通过阻断IKKγ/NEMO结合域(NBD)与IKKα和IKKβ之间的相互作用,有效抑制TNF-α诱导的NF-κB激活。这种抑制机制对于研究NF-κB信号通路及其在炎症、免疫反应和细胞存活中的作用具有重要意义。 一、作用机制 IKKγ(也称为NEMO)是IKK复合体的关键组成部分,该复合体包括IKKα、IKKβ和IKKγ三个亚基。IKKγ作为复合体的支架蛋白,通过其NBD与IKKα和IKKβ相互作用,稳定IKK复合体的结构并促进其功能。IKKγ NBD Inhibitory Peptide能够特异性地结合到IKKγ的NBD上,阻断IKKγ与IKKα和IKKβ之间的相互作用,从而抑制IKK复合体的形成和功能。这种阻断作用进一步阻断了TNF-α等炎症因子诱导的NF-κB激活。 二、抗炎与神经保护作用 IKKγ NBD Inhibitory Peptide在多种炎症性疾病和神经系统疾病中展现出显著的抗炎和神经保护作用。研究表明,该抑制肽能够显著降低炎症反应,减轻组织损伤。

His-Avi标签是一种融合了六组氨酸(His)和生物素酰胺(Avi)的双功能标签。

在人类生命的宏伟蓝图中,BMP-4(骨形态发生蛋白-4)扮演着一位幕后英雄的角色。它是一种关键的细胞信号分子,广泛参与胚胎发育、组织形成和器官再生等生命过程,为人类的健康与成长奠定了坚实的基础。 在胚胎发育的早期阶段,BMP-4起着至关重要的作用。它能够引导细胞分化,决定细胞的命运。例如,在骨骼系统的形成过程中,BMP-4可以诱导间充质干细胞分化为成骨细胞,从而促进骨骼的发育。这种神奇的蛋白质还能影响神经系统的形成,它通过调节神经管的闭合和神经细胞的分化,为人类大脑的发育提供了必要的信号支持。 除了在胚胎发育中的关键作用,BMP-4在成年后的组织修复和再生中也发挥着重要作用。当人体受到创伤或疾病侵袭时,BMP-4能够被激活,促进受损组织的修复。例如,在骨折愈合过程中,BMP-4可以加速骨痂的形成,缩短骨折愈合的时间。在皮肤损伤修复中,BMP-4也能促进皮肤细胞的增殖和分化,帮助伤口更快地愈合。 科学家们对BMP-4的研究不断深入,他们希望通过基因工程和生物技术手段,更好地利用BMP-4的成骨和修复能力。

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