它通过影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴,调节促性腺激素的分泌,进而影响雌性大鼠的生殖功能。
Calcitonin(降钙素)是一种由32个氨基酸组成的多肽激素,主要由甲状腺C细胞分泌。它在调节体内钙和磷的代谢中发挥重要作用,能够降低血钙水平。Salmon calcitonin(鲑鱼降钙素)是从鲑鱼中提取的降钙素,因其强效的生物活性而被广泛研究和应用。Calcitonin (8-32), Salmon 是鲑鱼降钙素的一个关键片段,具有重要的生物学功能。
Calcitonin (8-32), Salmon 的结构与功能
Calcitonin (8-32), Salmon 的氨基酸序列通常为:Ser-Cys-Ser-Ser-Gln-Gly-Leu-Ser-Asn-Ser-Cys-Leu-Asp-Ser-Ser-Arg-Ile-Met-His-Leu-Asp-Phe-Val-Gln-His-Leu-Asp-Leu-Ser-Arg-Ile-Leu-Thr。这一片段包含了降钙素的活性核心区域,能够调节钙和磷的代谢。
生理作用
降低血钙水平:Calcitonin (8-32), Salmon 通过抑制破骨细胞的活性,减少骨吸收,从而降低血钙水平。
在类风湿性关节炎模型中,通过抑制 M-CSF 的活性,可以显著减轻关节炎症和组织损伤。
在人体免疫系统中,T细胞是抵御病原体入侵和维持免疫平衡的关键力量。而重组人CD3E蛋白,作为T细胞抗原受体(TCR)复合体的重要组成部分,犹如一把“关键钥匙”,在T细胞的激活和免疫应答过程中发挥着至关重要的作用。
CD3E是T细胞表面抗原受体复合物的一部分,它与TCR紧密相连。当T细胞通过TCR识别抗原呈递细胞(APC)表面的抗原肽-MHC复合物时,CD3E能够将这一识别信号传导至T细胞内部。它通过其胞内段的免疫受体酪氨酸激活基序(ITAM),激活下游的信号通路,促使T细胞从静止状态转变为激活状态,进而增殖、分化为效应T细胞,发挥细胞毒性作用,直接杀伤被感染的细胞,或者分泌细胞因子,调节其他免疫细胞的功能。
重组人CD3E蛋白的研究为免疫学领域带来了新的突破。通过基因工程技术生产的重组人CD3E,具有高度的纯度和生物活性,为研究T细胞免疫机制提供了有力的工具。在医学应用方面,重组人CD3E蛋白可用于开发新型的免疫治疗药物。例如,在肿瘤免疫治疗中,通过增强T细胞的活性和功能,可以提高机体对肿瘤细胞的识别和杀伤能力,为癌症患者带来新的希望。
肥胖患者体内 PYY 的分泌往往减少或其作用受损,导致食欲调节机制失衡,进而促进了体重的增加。
在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-17A(重组生物素化小鼠IL-17A)正成为探索IL-17A功能和相关疾病机制的重要工具。
IL-17A是一种重要的细胞因子,主要由Th17细胞分泌,在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。它通过与IL-17受体结合,激活下游信号通路,促进炎症因子的产生和细胞的活化。IL-17A在多种自身免疫疾病(如银屑病、类风湿性关节炎等)和慢性炎症性疾病中表达异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。
重组生物素化技术为IL-17A蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠IL-17A蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对IL-17A蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。
利用重组生物素化小鼠IL-17A蛋白,研究人员可以深入探究IL-17A在免疫反应和炎症中的作用机制。

随着对SPARC研究的不断深入,我们相信它将为人类健康带来更多希望和突破。
在生物医学研究中,Recombinant Human B2M(重组人类β2-微球蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫监视、疾病诊断和治疗的研究中。β2-微球蛋白(B2M)是一种低分子量的蛋白质,主要参与主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)的稳定和呈递,对免疫监视和抗肿瘤免疫具有重要作用。
结构与功能
β2-微球蛋白是一种由100个氨基酸组成的单链多肽,分子量约为11.8 kDa。它通过非共价键与MHC I类分子的重链结合,形成稳定的复合物,从而在细胞表面呈递抗原肽。重组人类β2-微球蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。β2-微球蛋白的主要功能包括:
免疫监视:β2-微球蛋白与MHC I类分子结合,确保细胞表面的抗原呈递功能正常,从而被免疫系统识别和监视。
抗肿瘤免疫:肿瘤细胞常通过丢失或降低β2-微球蛋白的表达来逃避免疫监视,因此β2-微球蛋白在抗肿瘤免疫中具有重要作用。
疾病标志物:β2-微球蛋白在血液和尿液中的水平可以作为某些疾病的生物标志物,如肾功能不全、某些类型的癌症和自身免疫性疾病。
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在病理学研究中,PLAU的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。
Cys-TAT(47-57) 是一种经过修饰的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),基于人类免疫缺陷病毒(HIV)的转录激活因子(TAT)的核心序列。通过在其N端添加半胱氨酸(Cys),Cys-TAT(47-57) 不仅保留了TAT肽的高效细胞穿透能力,还增加了其功能多样性和应用潜力。
TAT(47-57)的细胞穿透能力
TAT肽是一种经典的细胞穿透肽,其核心序列(47-57)为“RKKRRQRRR”,富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸。这些氨基酸赋予了TAT肽强烈的正电荷,使其能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。
半胱氨酸修饰的意义
在TAT(47-57)的N端添加半胱氨酸(Cys)后,Cys-TAT(47-57)不仅保留了TAT肽的细胞穿透能力,还增加了其功能多样性。半胱氨酸的巯基(-SH)可以用于生物偶联反应,例如与荧光标记物、药物分子或生物活性分子共价结合。
重组人 IL - 3 蛋白作为一种重要的造血和免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。
在细胞因子受体家族中,白细胞介素 - 4 受体α链(IL-4R alpha)是一个关键的成员。重组食蟹猴 IL-4R alpha 蛋白的出现,为深入研究这一受体的功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。
IL-4R alpha 是白细胞介素 - 4(IL-4)和白细胞介素 - 13(IL-13)的共同受体,属于细胞因子受体超家族。IL-4 和 IL-13 是重要的免疫调节因子,主要由 T 辅助细胞(Th2 细胞)、肥大细胞和嗜碱性粒细胞产生。它们通过与 IL-4R alpha 结合,激活多种信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。IL-4 和 IL-13 在免疫系统中具有多种重要作用,包括促进 B 细胞的增殖和分化、增强抗体的产生、调节 T 细胞的亚群分化(特别是促进 Th2 细胞的发育)以及抑制炎症反应。此外,IL-4 和 IL-13 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。
重组食蟹猴 IL-4R alpha 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。
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