重组PSAP还可用于动物模型研究,探索其在疾病发生中的作用。
Mouse IFN-λ3(小鼠干扰素λ3,也称IL-28B)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ3通过与IFNLR1和IL-10Rβ形成的受体复合物结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,从而发挥抗病毒和免疫调节作用。
抗病毒与抗肿瘤作用
Mouse IFN-λ3在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导ISGs的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,Mouse IFN-λ3表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。此外,Mouse IFN-λ3对PD-L1表达的调节作用,使其成为联合免疫检查点抑制剂的潜在候选药物。
免疫调节功能
Mouse IFN-λ3还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。与Ⅰ型干扰素相比,Mouse IFN-λ3具有更好的靶向性和更小的全身毒性,这使得它在临床应用中具有更大的优势。
TGF - β2在细胞的生长、分化、凋亡以及细胞外基质的合成与降解等诸多方面都有着深远的影响。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human AMIGO2 Protein, His Tag(重组人AMIGO2蛋白,His标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞黏附和神经发育研究领域的焦点。
AMIGO2蛋白的特性
AMIGO2(Adhesion Molecule with Ig-like Domain 2)是一种含有免疫球蛋白样结构域的黏附分子,主要在神经系统中表达。AMIGO2在神经发育、突触形成和神经元的存活中发挥重要作用。其结构包括一个免疫球蛋白样结构域和一个跨膜结构域,这些结构域赋予了AMIGO2多种生物学功能,包括细胞间黏附和信号传导。
重组人AMIGO2蛋白的应用
神经发育研究
AMIGO2在神经发育过程中扮演着关键角色。研究表明,AMIGO2能够促进神经元的分化和突触的形成。重组人AMIGO2蛋白可用于研究其在神经发育中的具体机制,帮助开发针对神经退行性疾病的新型治疗策略。例如,通过调节AMIGO2的活性,可以促进神经再生和修复,从而延缓神经退行性疾病的进展。
它们在病毒生命周期中扮演着关键角色,尤其是在病毒基因组的复制和转录过程中。
重组大鼠白细胞介素-1受体拮抗剂(Recombinant Rat IL-1RA)是一种重要的抗炎蛋白,属于白细胞介素-1家族。它通过特异性结合并阻断白细胞介素-1(IL-1)受体,抑制IL-1介导的炎症反应,广泛应用于炎症和免疫调节研究。
结构与特性
重组大鼠IL-1RA是一种非糖基化的单链多肽,含有171个氨基酸,分子量约为19.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,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
重组大鼠IL-1RA通过与IL-1受体结合,阻止IL-1与其受体的相互作用,从而抑制IL-1介导的炎症信号通路。IL-1RA能够显著减少炎症细胞的浸润,降低炎症介质的产生,缓解炎症部位的红肿热痛等症状。此外,IL-1RA还能够调节免疫反应,维持免疫系统的平衡,防止过度的免疫反应对机体造成损伤。
应用与研究
重组大鼠IL-1RA广泛应用于细胞培养、炎症反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究炎症反应的机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。

在癌症研究中,重组人FOLR2蛋白可用于深入探索其在肿瘤细胞中的生物学功能。
在分子生物学的研究中,核糖核酸酶T1(RNase T1)以其独特的酶解特性和在RNA序列分析中的重要作用,成为科学家们手中不可或缺的“利器”。
核糖核酸酶T1是一种能够特异性切割RNA的酶,它主要作用于鸟嘌呤(G)残基的3'端,将RNA分子切割成含有鸟嘌呤的单核苷酸和寡核苷酸片段。这种酶的特异性切割能力使其在RNA序列分析中具有极高的应用价值。通过RNase T1对RNA进行部分水解,科学家们可以获得一系列特定的RNA片段,这些片段可以进一步用于确定RNA的序列结构和功能特性。
在实际应用中,RNase T1被广泛用于研究RNA的二级结构和三级结构。例如,在分析tRNA和rRNA的结构时,RNase T1可以用来切割特定的G残基,从而揭示RNA分子的折叠模式和功能区域。此外,RNase T1还被用于研究RNA与蛋白质的相互作用,通过切割RNA分子,科学家们可以了解蛋白质结合位点的具体位置和作用机制。
RNase T1的酶解特性还使其在RNA降解和修饰研究中发挥重要作用。

CNP (1-22) 作为一种重要的多肽激素,在心血管调节和骨骼生长方面发挥着不可替代的作用。
在兽医学领域,重组犬白细胞介素 - 3(Recombinant Canine IL - 3)正成为研究的热点。IL - 3是一种重要的细胞因子,它在调节犬类造血系统和免疫反应中扮演着关键角色。通过重组技术,我们能够大量生产这种纯度高、活性稳定的蛋白,为犬类疾病的研究和治疗带来了新的希望。
在犬类的造血过程中,Recombinant Canine IL - 3能够刺激多种造血祖细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞等的生成。这对于治疗犬类的贫血、白细胞减少等血液疾病具有重要意义。例如,在一些犬类因感染、药物副作用或遗传因素导致骨髓造血功能受损时,IL - 3有望成为一种有效的辅助治疗手段,帮助恢复正常的造血功能。
在免疫调节方面,Recombinant Canine IL - 3能够激活和调节免疫细胞的功能,增强犬类的免疫应答能力。它能够促进巨噬细胞的吞噬作用,增强自然杀伤细胞的活性,从而帮助犬类更好地抵御病原体的入侵。在犬类感染性疾病和免疫缺陷疾病的治疗中,IL - 3的应用前景广阔。
此外,Recombinant Canine IL - 3在犬类疾病模型的研究中也具有重要价值。
在实际应用中,重组恒河猴CD4蛋白可用于多种实验场景。
Neuropeptide EI(NP-EI,神经肽EI)是一种由大鼠黑色素浓缩激素(MCH)前体蛋白衍生的内源性肽片段。它在中枢神经系统中广泛分布,尤其是在侧下丘脑(LHA)和不确定带(ZI)区域。NP-EI不仅参与激素释放的调节,还与梳理行为和运动活动密切相关。
神经内分泌功能
NP-EI在神经内分泌调节中发挥重要作用。研究表明,通过脑室内注射NP-EI可以显著提高大鼠血清中促黄体生成素(LH)的水平,这表明NP-EI可能通过直接作用于垂体促性腺激素细胞或调节下丘脑促性腺激素释放激素(GnRH)神经元来发挥作用。此外,NP-EI还表现出对促卵泡激素(FSH)的释放有一定的刺激作用。
行为调节
NP-EI在行为调节方面也表现出独特的作用。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。研究还发现,β1肾上腺素受体拮抗剂能够抑制NP-EI诱导的过度梳理行为,这表明NP-EI可能通过与β1肾上腺素受体的相互作用来调节行为。
神经解剖学分布
NP-EI与MCH在中枢神经系统中广泛共定位,尤其是在LHA和ZI区域。
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