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 中华被毛孢(基因组DNA)-黄色刺孢链霉菌SHMCCD61159-波罗的海希瓦氏菌

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Hsp27的主要功能是作为分子伴侣,协助细胞内其他蛋白质的正确折叠和稳定。

在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,因其在肝细胞癌等多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Human AFP (HLA-A02:03) Tetramer Protein(重组人AFP(HLA-A02:03)四聚体蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的工具。 AFP的功能与作用机制 AFP是一种在胎儿发育过程中高表达但在正常成人组织中低表达的蛋白。然而,在多种肿瘤(尤其是肝细胞癌)中,AFP的表达显著上调。AFP的表位肽能够被HLA-A*02:03分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达AFP的肿瘤细胞。这种免疫反应在控制肿瘤进展和清除肿瘤细胞中具有重要意义。 重组人AFP(HLA-A*02:03)四聚体蛋白 重组人AFP(HLA-A*02:03)四聚体蛋白通过His-Avi Tag进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。这种结构不仅提高了检测的灵敏度,还增强了实验的稳定性,使其成为研究AFP特异性T细胞反应的理想工具。

在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,GCP-2也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤。

白细胞介素-1受体3(IL-1R3,也称为白细胞介素-1受体γ链)是白细胞介素-1受体家族的重要成员,参与调节多种细胞因子(如IL-1α、IL-1β和IL-33)的信号传导。IL-1R3在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞、内皮细胞和上皮细胞,其功能对于维持免疫稳态和调节炎症反应至关重要。Biotinylated Human IL-1R3(生物素标记的人IL-1R3蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究IL-1R3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 IL-1R3的功能与作用机制 IL-1R3在细胞因子信号传导中发挥关键作用。它通过与IL-1α、IL-1β和IL-33等配体结合,激活下游的信号通路(如NF-κB和MAPK通路),从而调节细胞的炎症反应、增殖和存活。IL-1R3的异常激活或表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)、炎症性疾病(如炎症性肠病)以及某些心血管疾病。此外,IL-1R3在肿瘤微环境中的表达也引起了研究者的关注,其在肿瘤进展和免疫逃逸中的作用正在被逐步揭示。

重组生物素化人ULBP-2蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。

SIRPβ(信号调节蛋白β,Signal Regulatory Protein β)是一种免疫调节分子,属于信号调节蛋白(SIRP)家族。SIRPβ主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)表面,通过与配体结合,调节免疫细胞的活化、吞噬作用和细胞间信号传导。近年来,SIRPβ因其在免疫调节和某些疾病中的潜在作用而受到关注。Biotinylated Human SIRPβ(生物素标记的人SIRPβ蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究SIRPβ的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 SIRPβ的功能与作用机制 SIRPβ通过其免疫球蛋白样结构域与配体结合,调节免疫细胞的活化和功能。它在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,SIRPβ可以通过激活下游信号通路(如PI3K-Akt通路)促进细胞的吞噬作用和细胞因子分泌;另一方面,它也可以传递抑制性信号,调节免疫反应的强度,防止过度炎症。在某些疾病中,SIRPβ的异常表达或功能失调与炎症性疾病、自身免疫疾病以及某些肿瘤的发生和发展密切相关。

由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGF-BB 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。

重组小鼠 MFAP4 蛋白(His-Flag 标签)是一种在细胞外基质(ECM)中发挥重要作用的蛋白。MFAP4(Microfibril-Associated Protein 4)主要与弹性纤维相关,参与调节细胞外基质的结构和功能,以及血管的生理过程。 MFAP4 是一种分泌性蛋白,广泛存在于结缔组织、血管壁和肺组织中。它通过与弹性纤维的主要成分——微纤维蛋白(如纤连蛋白和弹性蛋白)相互作用,维持细胞外基质的完整性和稳定性。此外,MFAP4 还在血管生理中发挥重要作用,调节血管的收缩和舒张,影响血压的稳定。研究表明,MFAP4 的异常表达或功能失调可能导致血管疾病和组织纤维化。 重组小鼠 MFAP4 蛋白(His-Flag 标签)的开发为研究其在细胞外基质和血管生理中的作用提供了有力的工具。His-Flag 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与细胞外基质成分的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 MFAP4 在细胞外基质组装和血管功能中的作用机制。

它在细胞应激反应、组织修复、代谢调节以及免疫调节等方面发挥着重要作用。

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。

TNFR2 在免疫系统中也扮演着关键角色,它可以调节 T 细胞和 B 细胞的活化,增强免疫反应。

重组小鼠 MMP-8 蛋白(前体形式,His 标签)是一种在组织重塑和炎症反应中发挥重要作用的基质金属蛋白酶。MMP-8(Matrix Metalloproteinase - 8),也称为中性粒细胞胶原酶,是一种能够降解细胞外基质(ECM)成分的酶,尤其对胶原蛋白的降解能力较强,参与组织的正常生理过程和病理过程。 在生理条件下,MMP-8 参与组织的修复和重塑,例如在伤口愈合过程中,MMP-8 通过降解胶原蛋白,为细胞的迁移和新组织的形成提供空间。然而,在炎症和某些病理状态下,MMP-8 的过度表达和激活可能导致组织损伤和破坏。例如,在类风湿性关节炎中,MMP-8 可能参与关节软骨和骨组织的破坏;在牙周病中,MMP-8 的活性增加与牙周组织的破坏密切相关。 重组小鼠 MMP-8 蛋白(前体形式,His 标签)的开发为研究其在组织重塑和炎症反应中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其对细胞外基质成分的降解作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 MMP-8 在胶原蛋白降解和组织重塑中的作用机制。

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