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保宁黏液杆菌-无锡刺盘孢SHMCCD62206-许旺酵母变种AS2.1548、CCRC20332

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这种荧光肽底物在生物化学和分子生物学研究中具有广泛的应用。

重组人CD42b蛋白是一种重要的血小板膜蛋白,其在血小板的粘附、聚集以及凝血过程中发挥着关键作用。CD42b也被称为糖蛋白Ibα(GPIbα),是血小板GPIb-IX-V复合物的组成部分。该复合物通过与von Willebrand因子(vWF)结合,使血小板能够粘附在受损血管的内皮下,从而在止血和血栓形成中起到重要作用。 重组人CD42b蛋白可用于多种研究应用,如ELISA和Western Blot。它通常通过基因工程技术在HEK293细胞中表达,并带有C末端His标签。这种重组蛋白的纯度通常大于90%,并且其内毒素水平较低,适合用于细胞实验和作为ELISA标准。 在医学研究中,重组人CD42b蛋白对于研究血小板功能障碍相关疾病,如Bernard-Soulier综合征和血小板型von Willebrand病等具有重要意义。这些疾病通常由CD42b基因的突变引起,导致血小板粘附和聚集功能异常。通过研究重组人CD42b蛋白,科学家们可以更好地理解这些疾病的发病机制,并探索新的治疗方法。 此外,重组人CD42b蛋白还可用于开发针对血小板相关疾病的诊断工具和治疗药物。

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。

钙调蛋白(Calmodulin, CaM)是一种广泛存在于真核细胞中的钙结合蛋白,它在细胞内多种生理过程中发挥着关键的调节作用。CaM能够与多种靶蛋白结合,从而调节其活性,参与细胞信号传导、基因表达、细胞周期调控等重要过程。Calmodulin Binding Peptide 1(CaM结合肽1)是一种能够特异性结合CaM的短肽,它在研究CaM的生物学功能和相互作用机制中具有重要的应用价值。 CaM结合肽1的结构与特性 CaM结合肽1通常由一段特定的氨基酸序列组成,这些序列能够与CaM的特定结构域发生特异性相互作用。这种结合依赖于CaM的钙离子结合状态,当CaM结合钙离子后,其构象发生改变,从而暴露出能够与CaM结合肽1相互作用的位点。CaM结合肽1的设计往往基于已知的CaM靶蛋白的结合序列,通过模拟这些序列来实现与CaM的高效结合。 在细胞信号传导中的作用 CaM结合肽1在研究CaM介导的细胞信号传导中具有重要作用。通过与CaM结合,CaM结合肽1可以阻断CaM与其天然靶蛋白的相互作用,从而抑制CaM依赖的信号通路。

在疾病研究方面,IGF-BP-4 的异常表达与多种疾病的发生发展有关。

角质细胞生长因子(Keratinocyte Growth Factor,KGF)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,主要由成纤维细胞分泌,对上皮细胞的增殖、分化和存活具有重要作用。KGF在组织修复、皮肤再生和癌症治疗中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。 KGF的结构与功能 KGF是一种小分子多肽,由206个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与角质细胞生长因子受体(KGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进上皮细胞的增殖和分化。KGF还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在组织修复中的作用 KGF在组织修复和再生中发挥着重要作用。在伤口愈合过程中,KGF的表达显著增加,它能够促进表皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合和组织再生。此外,KGF还参与皮肤和黏膜的维持,对皮肤的完整性和功能具有重要意义。例如,在烧伤和慢性伤口治疗中,KGF能够加速伤口愈合,减少疤痕形成。 在癌症治疗中的应用 KGF在癌症治疗中的应用前景广阔。

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CD28H(Recombinant Human CD28H, His Tag)是一种32 kDa的I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<0.1 EU/μg)。作为CD28家族最新成员,CD28H(又称B7-H7受体)通过结合配体B7-H7(HHLA2)传递共刺激信号,选择性激活CD4⁺和CD8⁺ T细胞,在抗肿瘤免疫、慢性感染及自身免疫调控中展现独特优势。 结构与功能机制 His标签不影响CD28H胞外IgV结构域与B7-H7的亲和力(Kd≈3.8 nM)。重组蛋白可: 在体外增强抗CD3/CD28激活的T细胞增殖(CFSE稀释率提升2.7倍); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD28H检测批间CV值<4%; 与抗CD28H激动型抗体联用,恢复耗竭T细胞功能(IFN-γ分泌提升5.1倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,CD28H激动剂联合PD-1抑制剂使肿瘤完全缓解率从30%提升至75%。

树突状细胞是免疫系统的关键抗原呈递细胞,能够激活T细胞,启动免疫反应。

Proctolin 是一种内源性五肽,其成熟肽序列为 RYLPT,广泛存在于节肢动物的中枢神经系统和消化道中。作为第一个被测序和化学表征的昆虫神经肽,Proctolin 在神经调节和肌肉收缩中发挥着重要作用。 生理功能 Proctolin 具有显著的肌动活性,能够增加动作电位的频率和肌肉收缩的幅度。在昆虫中,Proctolin 不仅作为一种神经调节剂,还可能作为神经激素发挥作用。例如,在蝗虫中,Proctolin 被发现可以显著增加保幼激素(JH)的合成和释放。此外,Proctolin 还可能参与调节脂肪激酶激素(AKHs)的释放。 作用机制 Proctolin 通过与特定的 G 蛋白偶联受体(GPCR)结合,调节肌肉收缩和神经传递。在果蝇幼虫中,Proctolin 能够直接作用于体壁肌肉,引发缓慢而持续的收缩,并增强神经刺激引起的收缩。这种调节作用在某些肌肉细胞中更为显著,表明 Proctolin 对肌肉纤维具有细胞选择性。 研究与应用 Proctolin 的研究有助于理解昆虫的神经调节机制和肌肉功能。

它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与 CXCR3 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。

重组人单核细胞趋化因子(Recombinant Human MIG,也称 CXCL9)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞趋化因子(MIG)主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞产生,能够吸引单核细胞、T 细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MIG 通过与 CXCR3 受体结合,激活下游信号通路,调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。MIG 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MIG 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MIG 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。

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