因此,未来的研究需要进一步优化TGF-β3的使用策略,以实现其在软骨修复中的最大效益。
重组人 FGL1 蛋白(His-Avi 标签)是一种重要的免疫调节分子,近年来在免疫学和疾病治疗领域受到了广泛关注。
FGL1 的生物学功能
FGL1(Fibrinogen-like protein 1)是一种肝脏特异性的分泌蛋白,属于纤维蛋白原超家族。它通过其纤维蛋白原样结构域与 LAG-3 结合,独立于 MHC-II 类分子,抑制抗原特异性 T 细胞的激活。这种抑制作用在肿瘤免疫逃逸中发挥关键作用,其在癌症患者血浆中的高水平表达通常预示着不良预后。此外,FGL1 还在肝细胞再生和肝损伤修复中发挥重要作用。
重组人 FGL1 蛋白(His-Avi 标签)的特性
重组人 FGL1 蛋白(His-Avi 标签)是通过基因工程技术在 HEK293 细胞系中表达的,带有 N 端 His 和 Avi 标签。这种蛋白具有高纯度(>95%)和低内毒素水平(<1 EU/μg),能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 Avi 标签便于生物素的共价连接,使得该蛋白在实验中能够实现高灵敏度和高特异性的检测。
研究应用
重组人 FGL1 蛋白(His-Avi 标签)可用于多种实验场景。
在某些炎症性疾病中,双调蛋白的表达水平与疾病的严重程度密切相关。
Recombinant Rhesus TNF - α(重组恒河猴肿瘤坏死因子 - α)是一种重要的细胞因子,在调节免疫反应、炎症过程以及细胞生长和凋亡中发挥着关键作用。TNF - α 最初因其对肿瘤细胞的溶解作用而得名,但随后的研究揭示了其在多种生理和病理过程中的广泛作用。
生物学功能
TNF - α 是一种多效性细胞因子,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它能够激活多种免疫细胞,包括巨噬细胞、T 细胞和 B 细胞,增强它们的吞噬和杀伤能力。此外,TNF - α 还能够促进炎症因子的释放,如白细胞介素 - 1(IL - 1)和白细胞介素 - 6(IL - 6),从而放大炎症反应。在大鼠的炎症模型中,重组恒河猴 TNF - α 的应用可以显著增强炎症反应,促进炎症细胞的募集和活化。
炎症与组织修复
TNF - α 不仅在炎症反应中起作用,还参与组织修复过程。它能够刺激成纤维细胞和内皮细胞的增殖,促进新生血管的形成和组织的修复。然而,TNF - α 的过度表达也可能导致组织损伤,因此其在炎症和修复过程中的平衡至关重要。
其在病理过程中的过度激活与多种疾病相关,这使得它成为医学研究和药物开发的重要靶点。
在新冠疫情防控和疫苗研发的背景下,对新冠病毒(SARS-CoV-2)特异性T细胞免疫反应的研究至关重要。Recombinant Biotinlylated Human HLA-B15:01&B2M&SARS-CoV-2 epitope (NQKLIANQF) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-B15:01/B2M/SARS-CoV-2表位单体蛋白)作为一种创新的实验工具,为研究新冠病毒特异性T细胞反应提供了强大的支持。
HLA-B15:01是人类白细胞抗原(HLA)中的一种常见类型,能够结合并呈递病毒肽段,从而激活细胞毒性T细胞(CTL)。SARS-CoV-2的NQKLIANQF表位是新冠病毒核衣壳蛋白(N蛋白)中的一段关键肽段,能够被HLA-B15:01呈递给T细胞。通过生物素标记和链霉亲和素(Streptavidin)系统,这种重组蛋白可以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,从而用于检测和分析新冠病毒特异性T细胞。
这种重组生物素标记的单体蛋白具有多种应用价值。首先,它可用于筛选和鉴定能够识别SARS-CoV-2表位的T细胞。

PACAP (1-38) 在不同物种中的功能研究揭示了其在疾病治疗中的潜在应用。
[Des-Arg9]-Bradykinin 是一种合成的缓激肽(Bradykinin)类似物,通过去除天然缓激肽第9位的精氨酸(Arg)而得名。这种修饰使得[Des-Arg9]-Bradykinin在某些生物学特性上与天然缓激肽有所不同,特别是在稳定性和受体选择性方面。[Des-Arg9]-Bradykinin在心血管疾病、炎症反应和疼痛管理等领域的研究中具有重要应用。
缓激肽的作用机制
缓激肽是一种由九个氨基酸组成的生物活性肽,主要通过激活B1和B2两种缓激肽受体来发挥其生物学作用。缓激肽能够引起血管扩张、增加血管通透性、促进炎症反应和引起疼痛。这些作用使得缓激肽在心血管疾病、炎症和疼痛管理中具有重要的生理和病理意义。
[Des-Arg9]-Bradykinin的结构与功能
[Des-Arg9]-Bradykinin的氨基酸序列通常为:Arg-Pro-Pro-Gly-Phe-Ser-Pro-Phe。这种类似物通过去除天然缓激肽第9位的精氨酸,改变了其与缓激肽受体的结合特性和生物活性。

它在中枢神经系统中发挥多种生理功能,是神经肽W(NPW)的主要活性形式。
在生物医学研究中,标签技术(Tagging Technology)是一种广泛应用于蛋白质定位、功能研究和相互作用分析的重要手段。Rhodopsin Epitope Tag(视紫红质表位标签)作为一种新型的标签系统,近年来因其独特的性质和广泛的应用前景而备受关注。
Rhodopsin Epitope Tag的结构与功能
Rhodopsin Epitope Tag源自视紫红质(Rhodopsin),这是一种在视网膜中参与光信号转导的膜蛋白。视紫红质的表位(Epitope)是其与抗体特异性结合的区域,而Rhodopsin Epitope Tag正是基于这一区域设计的。该标签通常由视紫红质的特定氨基酸序列组成,能够被特异性抗体识别,从而实现对目标蛋白的检测和定位。
Rhodopsin Epitope Tag的主要优势在于其高度的特异性和稳定性。由于视紫红质在进化上高度保守,其表位序列在不同物种中具有高度相似性,这使得基于该表位的抗体能够广泛应用于多种生物系统。
通过体外细胞实验和动物模型,科学家们可以深入研究CD45在免疫细胞信号传导中的具体作用机制。
Biotinylated Mouse CD5 Protein, His Tag(生物素标记的小鼠CD5蛋白,带组氨酸标签)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。CD5是一种共抑制分子,主要表达于T细胞、B细胞和某些自然杀伤细胞(NK细胞)表面,参与免疫细胞的激活、增殖和功能调节。通过生物素标记和组氨酸标签的添加,该蛋白在实验中具有更高的灵活性和应用价值。
生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse CD5 Protein在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测CD5在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察CD5的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在研究T细胞介导的免疫反应中,Biotinylated Mouse CD5 Protein可以帮助追踪CD5的表达变化,揭示其在T细胞激活和免疫应答中的作用机制。
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