这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。
重组食蟹猴PADI4蛋白(Recombinant Cynomolgus PADI4 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究免疫系统功能和相关疾病提供了重要的工具。PADI4(肽链精氨酸脱亚胺酶4)是一种重要的酶,参与将蛋白质中的精氨酸残基转化为瓜氨酸,这一过程称为瓜氨酸化。PADI4在多种生物学过程中发挥关键作用,包括基因表达调控、细胞分化和免疫反应。
在免疫系统中,PADI4通过调节蛋白质的瓜氨酸化,影响免疫细胞的功能和信号传导。研究表明,PADI4在自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)中发挥重要作用,其异常表达可能导致自身抗体的产生和炎症反应的加剧。此外,PADI4还参与调节细胞凋亡和细胞周期,影响细胞的存活和增殖。
重组食蟹猴PADI4蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。
在基础研究中,重组食蟹猴PADI4蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制。
His Tag的添加使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中使用。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在猕猴(Rhesus Macaque)模型中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。GM-CSF在猕猴的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。
GM-CSF的结构与功能
猕猴GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。
在生理过程中的作用
在猕猴模型中,GM-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞和巨噬细胞,从而维持外周血中这些细胞的正常水平。
重组人EPHB2蛋白(His Tag)的制备为研究其功能提供了极大的便利。
重组小鼠整合素 αA1β1(ITGA1&ITGB1)异二聚体蛋白(His 标签)是一种重要的细胞黏附分子,广泛应用于细胞生物学、发育生物学和疾病机制的研究。整合素 αA1β1 是整合素家族的重要成员,其在细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中发挥着关键作用,尤其在细胞黏附、迁移和组织发育中具有重要意义。
整合素 αA1β1 的生物学功能
整合素 αA1β1 是一种异二聚体蛋白,由 αA1(ITGA1)亚基和 β1(ITGB1)亚基组成。它主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、成纤维细胞和内皮细胞。整合素 αA1β1 通过与细胞外基质中的胶原蛋白和层粘连蛋白结合,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。这种结合对于细胞的增殖、分化和存活至关重要。
在生理过程中,整合素 αA1β1 在组织发育和修复中发挥重要作用。例如,在胚胎发育过程中,整合素 αA1β1 介导的细胞黏附和迁移有助于细胞的正确定位和组织的形成。此外,整合素 αA1β1 还在伤口愈合过程中促进成纤维细胞和内皮细胞的迁移至伤口部位,从而加速组织修复。

Periostin还参与伤口愈合过程,通过促进成纤维细胞的迁移和细胞外基质的重塑,加速组织的修复。
Syntide 2 是一种由 15 个氨基酸组成的合成肽,其序列与糖原合成酶的磷酸化位点 2 同源。它是一种 Ca²⁺ 和钙调蛋白(CaM)依赖性蛋白激酶 II(CaMKII)的底物肽,也可被其他钙依赖性激酶如蛋白激酶 C(PKC)等磷酸化。Syntide 2 广泛用于研究 CaMKII 的磷酸化机制及其在细胞信号传导中的作用。
在细胞信号传导研究中,Syntide 2 被用作 CaMKII 活性的探针。它能够被 CaMKII 磷酸化,通过监测这一过程,研究人员可以深入了解 CaMKII 在细胞内多种生理过程中的调控作用,如细胞增殖、分化和代谢等。此外,在神经科学领域,Syntide 2 也用于研究 CaMKII 在神经元可塑性中的作用,与神经元的长时程增强(LTP)和长时程抑制(LTD)密切相关,为理解学习和记忆的分子机制提供了重要线索。
除了在细胞信号传导研究中的应用,Syntide 2 还在植物生理研究中展现出独特价值。它可以选择性地抑制赤霉素(GA)反应,而不影响其他调节事件,如脱落酸(ABA)调节事件。
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随着研究的不断深入,C-Peptide 有望为糖尿病及其并发症的治疗提供新的策略和方法。
在肿瘤生物学和癌症治疗领域,Recombinant Mouse TEM1(重组小鼠TEM1蛋白)正逐渐成为研究的热点。TEM1(Tumor Endothelial Marker 1),又称Endosialin或CD248,是一种主要在肿瘤血管内皮细胞和肿瘤基质细胞中表达的跨膜糖蛋白。它在肿瘤微环境的形成和维持中发挥着重要作用,是肿瘤血管生成和肿瘤进展的关键调节因子。
TEM1在正常组织中表达水平较低,但在多种实体瘤中显著上调。其表达与肿瘤的恶性程度、侵袭能力和预后不良密切相关。TEM1通过与细胞外基质成分(如纤维连接蛋白)和细胞表面受体(如整合素)相互作用,调节肿瘤细胞的黏附、迁移和侵袭能力。此外,TEM1还能够促进肿瘤血管的异常生成,形成高渗漏性和不成熟的血管网络,为肿瘤的生长和转移提供有利条件。
重组小鼠TEM1蛋白的制备为研究其功能提供了有力的工具。通过基因工程技术,重组TEM1蛋白能够在体外高效表达,并保留其天然的生物活性。研究人员可以利用重组TEM1蛋白进行细胞培养实验,探索其在肿瘤血管生成和肿瘤细胞侵袭中的具体机制。
重组食蟹猴甲胎蛋白还可用于研究其在免疫调节中的作用。
在免疫学研究中,Recombinant PE-Labeled Human HLA-E*01:03 Complex Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种极具创新性的工具蛋白,为研究免疫调节机制提供了强大的技术支持。
HLA-E 是一种非经典的人类白细胞抗原(MHC)I 类分子,在免疫调节中发挥着重要作用。它能够呈递特定的抗原肽,与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8+ T细胞表面的受体相互作用,从而调节免疫反应。HLA-E*01:03 是其主要的等位基因之一,具有广泛的生物学功能。
该重组蛋白通过将 HLA-E*01:03 分子与 β2-微球蛋白(B2M)结合,形成稳定的复合物,并进一步组装成四聚体结构。这种结构设计显著增强了其与免疫细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性免疫细胞。此外,该蛋白还添加了 His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。更重要的是,它被荧光素 PE(phycoerythrin)标记,使其在流式细胞术等检测手段中能够发出明亮的荧光信号,极大地提高了检测的灵敏度和特异性。
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