维氏气单胞菌-SHMCCD56841-北极奇异球菌
在神经科学的神秘领域,PrP (106 - 126) 是一个备受瞩目的研究焦点。
重组大鼠CINC-2β(Recombinant Rat CINC-2β,也称CXCL3)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在炎症反应中发挥关键作用,主要通过吸引中性粒细胞到炎症部位来增强免疫反应。 结构与特性 重组大鼠CINC-2β是一种非糖基化的单链多肽,含有68个氨基酸,分子量约为7.6 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于96%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 CINC-2β的生物活性主要通过趋化实验来衡量,其有效浓度范围为5-50 ng/ml。它能够特异性地吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫防御能力。此外,CINC-2β还能激活中性粒细胞,促进其释放细胞毒性颗粒,增强对病原体的杀伤能力。CINC-2β在多种组织中表达,特别是在炎症反应和组织损伤时,其表达显著增加。 应用与研究 重组大鼠CINC-2β广泛应用于细胞趋化性实验和炎症反应研究。它可以用于研究中性粒细胞的趋化和活化机制,评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。
重组食蟹猴C反应蛋白在研究人类炎症反应机制、免疫调节过程以及药物筛选等方面具有独特的优势。
重组人CLEC-1蛋白(Recombinant Human CLEC-1 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于C型凝集素受体家族。CLEC-1在免疫细胞的激活、抗原呈递和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制的重要工具。 免疫调节与抗原呈递 CLEC-1,全称为C型凝集素受体1(C-Type Lectin Receptor 1),是一种表达于树突状细胞(DCs)和某些巨噬细胞表面的受体。CLEC-1通过识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs),参与病原体的识别和吞噬。此外,CLEC-1还参与调节免疫细胞的激活和信号传导,影响细胞因子的分泌和免疫反应的强度。在抗原呈递过程中,CLEC-1通过与MHC分子的相互作用,促进抗原的呈递和T细胞的激活。 重组人CLEC-1蛋白的应用 重组人CLEC-1蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CLEC-1蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。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。
在某些病理状态下,如血友病、肝病或弥散性血管内凝血(DIC),其释放水平会发生异常变化。
Recombinant Rat Alkaline Phosphatase (Germ type)(重组大鼠碱性磷酸酶,生殖型)是一种在胚胎发育和组织再生中发挥关键作用的酶。这种酶属于碱性磷酸酶家族,主要在生殖细胞和胚胎组织中表达,参与多种生物学过程,包括细胞分化、组织形成和细胞外基质的调节。 在胚胎发育中的作用 生殖型碱性磷酸酶(Germ type Alkaline Phosphatase, G - ALP)在胚胎发育过程中具有重要的调控功能。它通过去除底物分子上的磷酸基团,调节多种生物活性分子的功能。例如,G - ALP能够激活或失活某些生长因子和信号分子,从而影响细胞的增殖、分化和迁移。在生殖细胞中,G - ALP对于维持细胞的多能性和促进胚胎早期发育至关重要。 在组织再生中的作用 除了在胚胎发育中的关键作用,G - ALP还参与组织再生过程。在伤口愈合和组织修复过程中,G - ALP能够调节细胞外基质的代谢,促进细胞的黏附和迁移。例如,在骨骼和软组织的再生中,G - ALP通过调节细胞外基质的成分和结构,为细胞的生长和组织的重塑提供支持。
在免疫反应中,SDF - 1β 能够促进免疫细胞的迁移和聚集,增强机体的免疫防御能力。
Recombinant Mouse NCAM-1(重组小鼠神经细胞黏附分子 - 1)是一种在神经科学领域具有重要研究价值的蛋白质。NCAM-1 是一种糖蛋白,广泛存在于神经系统的细胞表面,尤其在神经元和胶质细胞中发挥关键作用。它在神经系统的发育、神经细胞的黏附、迁移、突触形成以及神经可塑性等多个方面都扮演着重要角色。 在神经发育过程中,NCAM-1 是神经细胞识别和黏附的重要分子。它通过同型或异型相互作用,促进神经细胞之间的接触和信号传递。这种黏附作用对于神经元的迁移、轴突的延伸和突触的形成至关重要。例如,在胚胎发育阶段,NCAM-1 的表达水平显著升高,帮助神经元找到正确的路径并建立功能性的神经网络。 此外,NCAM-1 还参与神经可塑性调节。在成年神经系统中,NCAM-1 的表达可以被多种神经活动和环境因素调节。它通过影响神经元之间的黏附强度,调节突触的可塑性,从而在学习和记忆过程中发挥作用。研究表明,NCAM-1 的功能异常可能导致神经发育障碍和神经退行性疾病。 Recombinant Mouse NCAM-1 通过基因工程技术生产,为研究其功能提供了有力工具。
His 标签的引入使得蛋白的纯化过程更加高效和便捷,同时不影响蛋白的天然活性。
CD8α是CD8分子的主要亚单位,广泛表达于细胞毒性T细胞(CTLs)和部分自然杀伤(NK)细胞表面。它在免疫系统中发挥着至关重要的作用,通过与MHC I类分子结合,协助T细胞识别并清除感染细胞或肿瘤细胞。Biotinylated Human CD8α(生物素标记的人CD8α蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD8α的功能及其在细胞免疫中的作用提供了强大的技术支持。 CD8α在细胞毒性T细胞的免疫反应中扮演核心角色。它通过与MHC I类分子结合,增强T细胞受体(TCR)对靶细胞的识别能力,从而启动细胞毒性T细胞的激活、增殖和细胞毒性功能。此外,CD8α还参与调节T细胞的免疫应答,维持免疫系统的稳态。由于其在免疫监视和肿瘤免疫中的关键作用,CD8α已成为癌症免疫治疗和疫苗开发的重要靶点。 生物素标记的CD8α蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD8α蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
随着对其功能机制的深入理解,Hsp27有望在疾病治疗和细胞保护中发挥更大的潜力。
在人体复杂的食欲调节机制中,肽酪氨酸酪氨酸(Peptide YY,PYY)的(3-36)片段扮演着至关重要的角色。PYY(3-36)是从 PYY 全长肽中截取的一个特定片段,它在调节食欲和能量平衡方面具有独特的生理功能。 PYY(3-36)主要由肠道 L 细胞分泌,尤其在进食后,其分泌量显著增加。与完整的 PYY 相比,PYY(3-36)在结构上更加稳定,且具有更高的生物活性。它通过血液循环作用于大脑下丘脑的 Y2 受体,向大脑传递强烈的“饱腹感”信号,从而有效抑制食欲,减少食物摄入。这种机制对于维持人体的能量平衡至关重要。 研究表明,PYY(3-36)在肥胖治疗方面具有潜在的应用价值。肥胖患者体内 PYY(3-36)的分泌往往不足,导致食欲调节机制失衡。通过外源性补充 PYY(3-36)或增强其内源性分泌,可以有效减少食物摄入,帮助控制体重。此外,PYY(3-36)还能减缓胃的排空速度,延长食物在胃内的停留时间,进一步增强饱腹感。 在临床研究中,PYY(3-36)的水平与多种代谢疾病密切相关。例如,在糖尿病患者中,PYY(3-36)的分泌模式可能发生变化,影响血糖调节。
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