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卡利比克迈耶氏酵母SHMCCD57092=ATCC28873-褶皱链霉菌SHMCCD60221=ATCC25483=BCRC12279=CBS911.69=CGMCC4.1735=DSM40319=ISP5319=JCM4504=KCTC19064=NBRC-艾蒿糖霉菌SHMCCD58990=HBUM178000=NBRC109773

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白细胞介素 - 7(IL - 7)是一种重要的细胞因子,在小鼠的免疫系统中发挥着关键的调节作用。

Rat Eotaxin-2(大鼠嗜酸性粒细胞趋化因子-2,也称CCL24)是一种重要的CC趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在调节嗜酸性粒细胞的趋化和活化中发挥关键作用,广泛参与炎症反应和过敏性疾病的发生发展。 基本特性与功能 Rat Eotaxin-2是一种小分子蛋白,分子量约为10.5 kDa。它通过与细胞表面的趋化因子受体CCR3结合,发挥其生物学活性。Eotaxin-2主要由活化的单核细胞和T淋巴细胞产生,能够选择性地趋化表达CCR3的细胞,包括嗜酸性粒细胞、嗜碱性粒细胞、Th2 T细胞、肥大细胞和某些树突细胞亚群。此外,Eotaxin-2还具有抑制多能造血祖细胞增殖的能力,这是其独特的生物学功能。 在炎症与过敏反应中的作用 Rat Eotaxin-2在炎症和过敏反应中起着重要作用。它能够吸引嗜酸性粒细胞到炎症部位,促进炎症的发展。在过敏性疾病中,如哮喘和过敏性鼻炎,Eotaxin-2的水平显著升高,与疾病的严重程度密切相关。研究表明,Eotaxin-2在鼻息肉患者鼻黏膜组织中高表达,可能与鼻息肉黏膜组织炎性反应加重导致嗜酸性粒细胞趋化于炎性部位有关。

His 标签的加入使得重组蛋白的纯化和检测更加便捷,有助于提高实验效率和数据的准确性。

GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),也称为CXCL1,是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。GRO-α广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞。 GRO-α的结构与功能 GRO-α是一种小分子蛋白,由95个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。GRO-α的主要受体是CXCR2,该受体广泛表达在中性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 GRO-α在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引中性粒细胞、单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,GRO-α的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 GRO-α不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强中性粒细胞和单核细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。此外,GRO-α还能够调节T细胞的活化和分化,影响免疫反应的类型和强度。

在临床研究中,PYY(3-36)的水平与多种代谢疾病密切相关。

在免疫学和疾病研究领域,LY6G6D(淋巴细胞抗原6复合体基因座G6D)作为一种重要的免疫调节分子,其在免疫细胞的活化、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人LY6G6D蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究LY6G6D的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 LY6G6D属于LY6/SCRB家族,主要表达于多种免疫细胞,如中性粒细胞、单核细胞和树突状细胞等,参与调节免疫细胞的活化和信号传导过程。重组生物素化人LY6G6D蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫细胞信号传导研究中,重组生物素化人LY6G6D蛋白可用于探索LY6G6D与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的活化状态。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与LY6G6D相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。

它与多种生长因子结合后,能够激活下游的信号通路,从而对细胞的行为产生广泛影响。

重组人CLEC2B蛋白(Recombinant Human CLEC2B Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于C型凝集素受体(CLR)家族。CLEC2B在免疫细胞的激活、细胞信号传导和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制和细胞生物学的重要工具。 免疫调节与细胞信号传导 CLEC2B,也被称为CLEC12B,是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和单核细胞。CLEC2B通过其胞外结构域识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs),参与病原体的识别和吞噬。此外,CLEC2B还通过其胞内段的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和信号传导,防止过度的免疫反应。这种调节机制对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人CLEC2B蛋白的应用 重组人CLEC2B蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CLEC2B蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。

重组小鼠可溶性肿瘤坏死因子受体 I(Recombinant Mouse sTNF RI,也称 TNFRSF1A)是一种重要的细胞因子受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节炎症反应、细胞凋亡和免疫反应中发挥着关键作用。 结构与功能 sTNF RI 是一种三聚体细胞因子受体,能够与 TNF-α 和淋巴毒素-α 结合。它通过外显域脱落被释放到体循环中,其水平在多种疾病状态下会升高。sTNF RI 的脱落由 TNF-α 转化酶(TACE)催化,这一过程在调节 TNF 效应中起着重要作用。 在细胞凋亡中的作用 sTNF RI 包含一个细胞质死亡结构域,能够介导细胞凋亡或 NF-κB 激活。当 TNF 与 sTNF RI 结合后,死亡结构域可以招募 TRADD,进而招募 FADD 或 TRAF2。FADD 通过介导 caspase-8 激活来启动凋亡信号,而 TRAF2 则通过 NF-κB 激活发挥生存效应,诱导抗凋亡基因如 Bcl-2 的表达。 在炎症反应中的作用 sTNF RI 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够调节 TNF-α 的活性,从而影响炎症反应的强度。

重组小鼠 VEGF120 蛋白广泛应用于细胞培养、分化研究和功能性实验中。

在医学的浩瀚海洋中,BMP-2(骨形态发生蛋白-2)如同一盏明灯,为人类骨骼修复带来了新的希望。BMP-2是一种具有强大成骨诱导能力的蛋白质,它在骨骼的生长、发育和修复过程中发挥着至关重要的作用。而人类,作为拥有复杂骨骼系统的生物,对骨骼健康和修复的需求从未停止。 骨骼是人体的支架,支撑着身体的每一个动作,保护着重要的内脏器官。然而,骨折、骨质疏松、骨缺损等问题却时刻威胁着骨骼的健康。在这些情况下,BMP-2成为了人类的“骨骼守护者”。 BMP-2能够刺激骨细胞的增殖和分化,促进新骨的形成。在骨折治疗中,BMP-2可以加速骨折部位的愈合,减少患者的痛苦和康复时间。对于骨缺损的患者,BMP-2能够诱导周围的骨细胞向缺损部位迁移,填补空缺,恢复骨骼的完整性。在骨质疏松的治疗中,BMP-2可以增强骨密度,提高骨骼的抗压能力,降低骨折的风险。 人类对BMP-2的研究从未停止。科学家们通过基因工程技术,大规模生产BMP-2,使其能够广泛应用于临床。同时,研究人员也在探索BMP-2与其他生物材料的结合,以提高其成骨效果和生物相容性。 BMP-2与人类的结合,是医学进步的象征。

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