微球菌科-塞氏柠檬酸杆菌-球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD50880ivcas7.00352
此外,M-CSF(大鼠)在血液学研究中也有着广泛的应用。
白细胞介素 - 12(IL - 12)是一种重要的免疫调节细胞因子,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。它在大鼠的免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面。重组大鼠IL - 12(His,Rat)通过基因工程技术生产,具有与天然IL - 12相似的生物活性,是研究大鼠免疫反应的重要工具。 IL - 12的生物学功能 IL - 12主要通过促进T细胞的分化和活化来增强免疫反应。它能够诱导初始T细胞向Th1细胞分化,从而促进细胞介导的免疫反应。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。 重组大鼠IL - 12(His,Rat)的应用 在实验研究中,重组大鼠IL - 12(His,Rat)被广泛用于研究免疫反应的调节机制。
它能够调节免疫细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强炎症反应的强度。
Phe-Met-Arg-Phe Like Peptide(简称FMRF类似肽)是从蜗牛(Snail Helix aspersa)的内脏和体肌中分离出来的一种神经肽。这种多肽属于FMRF(Phe-Met-Arg-Phe)样肽家族,具有多种生物学功能。 结构与性质 Phe-Met-Arg-Phe Like Peptide的氨基酸序列通常为:Pyr-Asp-Pro-Phe-Leu-Arg-Phe-NH₂。这种多肽由7个氨基酸残基组成,通过肽键连接形成线性结构。其N端为焦谷氨酸,这种特殊的结构可能会影响多肽与其他分子的相互作用以及自身的稳定性。 生物学功能 神经调节:FMRF类似肽属于神经肽家族,能够与细胞表面的G蛋白偶联受体结合,激活细胞内的信号通路,调节神经细胞的兴奋性和生理功能。 肌肉调节:在蜗牛中,FMRF类似肽能够调节内脏和体肌的收缩活动。例如,它能够收缩蜗牛的男性生殖器官,同时抑制消化系统的运动。 心血管调节:FMRF类似肽在心血管系统中能够调节心脏的收缩和舒张,影响血压。 研究与应用 FMRF类似肽在生物医学研究中具有重要应用。
在现代免疫学研究中,荧光标记的蛋白质已成为揭示细胞表面分子功能和细胞间相互作用的重要工具。
重组人CD23(Recombinant Human CD23, His Tag)是一种45 kDa的Ⅱ型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素85%),阻断IgE-FcεRI交联; 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD23检测批间CV值60%)。 突破性应用 过敏免疫治疗:His-CD23-Fc融合蛋白中和游离IgE,使哮喘小鼠气道高反应性降低50%; 疫苗佐剂开发:与钩虫抗原共递送,诱导保护性Th2应答(IgE滴度提升8倍)同时抑制过敏。
这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
在生物医学研究中,白细胞介素-17F(Interleukin-17F,IL-17F)作为一种重要的促炎细胞因子,其在免疫反应和炎症调控中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-17F的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-17F:关键的促炎细胞因子 IL-17F是白细胞介素-17家族的重要成员,主要由Th17细胞产生。它通过与IL-17受体结合,激活一系列下游信号通路,从而促进炎症因子的产生、细胞的趋化和组织损伤。IL-17F在多种炎症性疾病(如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病)中发挥重要作用,通过诱导炎症细胞的浸润和促炎细胞因子的释放,加剧炎症反应。因此,深入研究IL-17F的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)的优势 重组生物素化人白细胞介素-17F蛋白(His-Avi Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人IL-17F蛋白上,并带有His-Avi Tag。
通过基因工程和蛋白质工程技术,科学家们已经开发出多种耐热核糖核酸酶H的变体,进一步优化了其性能。
重组食蟹猴 SLAMF6 蛋白是一种重要的免疫调节分子,属于 SLAM(Signaling Lymphocyte Activation Molecule)家族。SLAMF6 又称为 NTB-A(Natural Killer T-cell Receptor B),在免疫细胞的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和免疫治疗的重要工具。 SLAMF6 主要表达在自然杀伤(NK)细胞、T 细胞和某些 B 细胞表面。它通过与自身(同型相互作用)或其他 SLAM 家族成员(异型相互作用)结合,调节免疫细胞的活性。SLAMF6 的激活能够增强 NK 细胞和 T 细胞的细胞毒性,促进免疫细胞的增殖和存活。这种调节机制对于维持免疫系统的稳态和有效清除病原体至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 SLAMF6 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 SLAMF6 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、信号传导研究以及免疫细胞功能的调节等。 在疾病研究方面,SLAMF6 的异常表达与多种疾病相关。
PKG的活性依赖于其底物的磷酸化,而这些底物在细胞信号传导中起着关键作用。
Secretin(促胰液素)是一种由27个氨基酸组成的多肽激素,主要由小肠上部的S细胞分泌。它在调节消化过程中发挥着关键作用,是胃肠激素家族中的重要成员。 发现与生理功能 Secretin 是第一个被发现的激素,其发现标志着现代内分泌学的开端。它主要通过刺激胰腺分泌富含碳酸氢盐的胰液来中和胃酸,保护小肠黏膜免受胃酸的腐蚀。此外,Secretin 还能抑制胃酸的分泌,减缓胃的排空速度,使食物在小肠中停留更长时间,从而促进营养物质的吸收。 临床应用与研究 在临床应用方面,Secretin 被用于诊断胰腺功能障碍。通过静脉注射 Secretin,可以评估胰腺的分泌功能,帮助诊断胰腺炎、胰腺癌等疾病。此外,Secretin 还被研究用于治疗胃食管反流病(GERD),因为它能够减少胃酸分泌并增强食管下括约肌的张力。 研究进展与未来方向 近年来,Secretin 的研究还扩展到了中枢神经系统。研究表明,Secretin 可能通过血脑屏障,影响神经系统的功能。在动物模型中,Secretin 被发现具有改善认知功能和减轻焦虑的作用,这为开发新的神经保护药物提供了潜在的方向。
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