[Nle4, D-Phe7]-α-MSH 及其类似物在医学和生物学研究中具有重要的应用前景。
重组小鼠CD155(Recombinant Mouse CD155,也称PVR或Tage4)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族。CD155主要表达于多种细胞类型,包括肿瘤细胞、内皮细胞和免疫细胞。它通过与多种受体结合,调节免疫反应和细胞间黏附。
CD155的功能与机制
CD155通过其胞外结构域与多种受体结合,包括DNAM-1(CD226)、CD96和TIGIT。这些结合在免疫细胞的激活和抑制中发挥重要作用。例如,CD155与DNAM-1的结合可促进自然杀伤(NK)细胞和T细胞的活化,增强免疫反应;而与TIGIT的结合则传递抑制信号,抑制免疫细胞的功能。此外,CD155在肿瘤微环境中的高表达与免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过上调CD155的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。
Recombinant Mouse CD155的应用
重组小鼠CD155蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签,纯度大于95%,内毒素水平低于0.1 EU/µg。这种重组蛋白可用于研究CD155与受体的相互作用机制,以及开发针对CD155通路的免疫治疗药物。
此外,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,有助于控制饮食,进一步改善血糖控制。
在生物医学研究中,白细胞介素-1受体相关蛋白2(Interleukin-1 Receptor-Related Protein 2,IL-1Rrp2)作为一种重要的免疫调节因子,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-1受体相关蛋白2(Recombinant Biotinylated Human IL-1Rrp2)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-1Rrp2的功能和作用机制提供了新的视角和方法。
IL-1Rrp2:关键的免疫调节因子
IL-1Rrp2是一种与白细胞介素-1受体(IL-1R)相关的蛋白,属于Toll样受体(TLR)超家族。它在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞和非免疫细胞。IL-1Rrp2能够与多种配体结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫反应和炎症反应。IL-1Rrp2在维持免疫系统的平衡、调节炎症反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,IL-1Rrp2的异常表达或功能障碍与多种炎症性疾病和自身免疫性疾病相关,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和银屑病。
PLAP的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴PLAP成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型
Chemerin-9 (149-157) 是一种源自趋化因子Chemerin的活性片段,因其在炎症和免疫反应中的重要作用而备受关注。Chemerin是一种分泌性蛋白,最初被发现作为脂肪细胞和巨噬细胞的趋化因子,参与调节炎症反应和免疫细胞的迁移。Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,能够激活其受体CMKLR1,从而发挥生物学功能。
Chemerin的功能
Chemerin是一种多功能蛋白,广泛参与炎症反应、免疫细胞迁移和组织修复。它通过与其受体CMKLR1结合,调节巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞的趋化性。此外,Chemerin还参与调节脂肪细胞的分化和脂质代谢,与肥胖和代谢性疾病密切相关。
Chemerin-9 (149-157)的关键作用
Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,包含其C末端的第149至157位氨基酸。这一片段能够被宿主细胞表面的CMKLR1受体识别并结合,从而激活下游信号通路,调节免疫细胞的趋化性和炎症反应。

这种蛋白酶在细胞生长、形态维持以及细胞外基质的动态平衡中发挥着关键作用。
SLAMF7(信号淋巴细胞激活分子家族成员7),也被称为CD352,是一种共刺激分子,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、巨噬细胞和树突状细胞表面。SLAMF7通过与其他免疫细胞表面的相应受体结合,调节免疫细胞的活化、细胞因子分泌和细胞毒性功能。近年来,SLAMF7因其在免疫调节和肿瘤免疫中的潜在作用而受到广泛关注。Biotinylated Human SLAMF7(生物素标记的人SLAMF7蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SLAMF7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。
SLAMF7的功能与作用机制
SLAMF7在免疫系统中发挥着重要的调节作用。它通过与CD48(一种广泛表达于免疫细胞表面的分子)结合,传递激活信号,促进NK细胞的细胞毒性功能和细胞因子分泌,增强免疫系统对肿瘤细胞和感染细胞的清除能力。此外,SLAMF7还参与调节免疫细胞间的相互作用,维持免疫系统的稳态。在肿瘤微环境中,SLAMF7的表达水平与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,使其成为潜在的免疫治疗靶点。
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重组人LIF R的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和糖基化修饰。
重组人补体C1s蛋白(Recombinant Human Complement Component C1s Protein, His Tag)是补体系统研究中的重要工具。补体C1s是经典激活途径中的关键酶,其在免疫防御和炎症反应中发挥着至关重要的作用。
补体系统是人体先天免疫的重要组成部分,而C1s是经典激活途径中的核心酶。当抗原抗体复合物形成时,C1复合物被激活,C1s作为丝氨酸蛋白酶被活化,进而裂解C4和C2,生成C4b2a复合物,启动补体级联反应。这一过程不仅能够增强免疫细胞的吞噬作用,还能通过生成C3a和C5a等炎症介质,促进炎症反应,帮助清除病原体。
重组人C1s蛋白的制备利用基因工程技术,通过在表达载体中插入C1s基因并添加His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然C1s的酶活性,为研究补体经典激活途径提供了理想的实验材料。研究人员可以利用重组C1s蛋白深入探究其在免疫反应中的作用机制,以及其与其他补体成分的相互作用。
在临床应用方面,重组C1s蛋白可用于诊断补体相关疾病。C1s缺乏或功能异常可能导致反复感染或自身免疫性疾病。
人类白细胞抗原 E(HLA-E)是一种非经典的 MHC I 类分子,在免疫调节中发挥着独特的作用。
在分子生物学研究中,RNA的修饰和功能分析是理解基因表达调控的关键环节之一。Poly(A)聚合酶加尾试剂盒(Poly(A) Polymerase Tailing Kit)作为一种高效、便捷的实验工具,为科学家们提供了研究RNA功能和调控的有力支持。
Poly(A)聚合酶加尾试剂盒的核心是Poly(A)聚合酶,这种酶能够特异性地在RNA分子的3'末端添加多聚腺苷酸(Poly(A))尾巴。Poly(A)尾巴在RNA的稳定性和翻译效率中起着重要作用,例如,它能够保护RNA免受核酸酶的降解,增强RNA与核糖体的结合能力,从而提高蛋白质的合成效率。
试剂盒的优势
Poly(A)聚合酶加尾试剂盒通过优化反应条件,确保了Poly(A)加尾的高效率和特异性。试剂盒中包含了所有必要的酶、缓冲液和底物,用户只需按照说明书进行简单的操作步骤,即可完成RNA的加尾反应。这种高效性和便捷性使得Poly(A)聚合酶加尾试剂盒在实验室中得到了广泛应用。
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