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阴道加德纳氏菌ATCC49145-银白杨盘长孢-Recombinant Human IFN-α2a

阴道加德纳氏菌ATCC49145-银白杨盘长孢-Recombinant Human IFN-α2a

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IGF-BP-4 通过与 IGF 的结合,能够调节 IGF 的可用性,从而影响细胞的生长和代谢。

重组小鼠可溶性肿瘤坏死因子受体 II(Recombinant Mouse sTNF RII,也称 TNFRSF1B)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、免疫平衡和细胞存活中发挥着关键作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。 sTNF RII 的结构与功能 sTNF RII 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。与 sTNF RI 不同,sTNF RII 不包含细胞质死亡结构域,因此不直接介导细胞凋亡。相反,它主要通过激活 NF-κB 信号通路来调节细胞的存活和抗凋亡基因的表达。sTNF RII 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。 在炎症反应中的作用 sTNF RII 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。sTNF RII 通过激活 NF-κB 信号通路,促进抗炎基因的表达,从而减轻炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和炎症性肠病,sTNF RII 的水平会显著升高,这表明它在调节炎症反应中具有重要作用。

β-内啡肽还与马的情绪和行为有关。它能够调节马的情绪状态,影响其对训练和管理的反应。

Fibrinogen-Binding Peptide(纤维蛋白原结合肽)是一种能够特异性结合纤维蛋白原的多肽,具有抗血小板聚集和抗血栓形成的潜力。其常见序列包括EHIPA(Glu-His-Ile-Pro-Ala)和GRGDSP(Gly-Arg-Gly-Asp-Ser-Pro)等,这些序列通过与纤维蛋白原上的特定受体位点结合,发挥其生物学功能。 作用机制 Fibrinogen-Binding Peptide主要通过其核心序列与细胞表面的整合素受体特异性结合。整合素是一类跨膜蛋白受体家族,参与细胞与细胞外基质的黏附、细胞迁移和信号传导等重要生理过程。当该肽与整合素结合后,能够竞争性抑制纤维蛋白原与整合素的结合,从而干扰血小板的聚集和血栓的形成。此外,它还能抑制血小板对其他配体(如氟噻嗪)的粘附。 应用前景 在心血管疾病治疗研究方面,Fibrinogen-Binding Peptide及其衍生物展现出潜在的应用前景。基于该肽开发的抗血小板聚集药物正处于临床试验阶段,有望为血栓性疾病的治疗提供新的策略。

在肿瘤微环境中,TGF-β1的异常激活可能导致肿瘤细胞的增殖和转移。

M2e(Matrix 2 extracellular domain) 是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,因其在流感病毒免疫反应中的重要作用而备受关注。M2e是流感病毒M2蛋白的一部分,具有高度保守性,是开发通用流感疫苗的重要靶点之一。 M2蛋白的功能 流感病毒的M2蛋白是一种离子通道蛋白,主要负责病毒进入宿主细胞后的脱壳过程。M2蛋白由四个跨膜螺旋组成,其胞外结构域(M2e)在病毒与宿主细胞的相互作用中发挥关键作用。M2e的保守性使其成为免疫反应的重要靶点。 M2e的免疫学意义 M2e是流感病毒M2蛋白的胞外结构域,具有高度保守性,这意味着它在不同流感病毒株之间变化较小。M2e能够被宿主的免疫系统识别,激活体液免疫反应。研究表明,针对M2e的抗体能够提供广谱保护,对抗多种流感病毒株的感染。 M2e的免疫原性使其成为开发通用流感疫苗的理想靶点。通过设计能够诱导针对M2e的免疫反应的疫苗,可以提供更广泛的保护,减少每年因流感病毒变异而需要重新接种疫苗的需求。 在疫苗开发中的应用 由于M2e的高度保守性和免疫原性,它已成为流感疫苗开发的重要组成部分。

在病毒感染过程中,CEF14的表达水平通常会上调,以帮助宿主抵抗病毒的入侵。

SIRPα(信号调节蛋白α)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫细胞的活化、细胞吞噬作用以及免疫反应中发挥关键作用。SIRPα V6是SIRPα的一个亚型,其胞外结构域包含六个免疫球蛋白样结构域。重组生物素化人SIRPα V6蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 SIRPα V6主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些内皮细胞表面。它通过与CD47结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,SIRPα V6还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。 在病理状态下,SIRPα V6的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD47,通过与SIRPα V6结合抑制巨噬细胞的吞噬作用,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,SIRPα V6的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。

在临床应用方面,重组 IL - 36α, 153aa 蛋白的研究为治疗多种炎症性疾病提供了新的方向。

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。

通过进一步的研究,IL-13Ra2 有望为多种疾病的治疗提供新的思路和方法。

Recombinant Mouse BD-3(重组小鼠β-防御素3)是一种重要的抗菌肽,属于β-防御素家族。这种多肽由41个氨基酸组成,分子量约为4.6 kDa。它在小鼠的先天免疫系统中发挥着关键作用,具有广谱抗菌活性,能够有效抵抗多种病原体,包括革兰氏阳性菌、阴性菌和某些病毒。 生物活性与功能 重组小鼠BD-3通过破坏微生物细胞膜的稳定性来发挥其抗菌作用。此外,它还能够激活免疫细胞,增强机体的免疫反应。研究表明,BD-3能够促进树突状细胞的成熟和激活,从而增强其抗原呈递能力。 研究应用 在研究中,重组小鼠BD-3被广泛用于模拟体内免疫反应,探究其在免疫系统中的作用机制。例如,它被用于研究其对不同病原体的抑制效果,以及在炎症反应和组织修复中的作用。此外,BD-3在研究皮肤疾病和某些感染性疾病中的表达差异时也具有重要价值。 生产与保存 重组小鼠BD-3通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-18°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存2-7天。

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