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肠沙门氏菌肠亚种SHMCCD73005=NCTC12023-富士山乳球菌-细丽拟盘多毛孢SHMCCD66070

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此外,Exendin-4在其他疾病中的潜在应用也在不断探索中,这为未来的治疗提供了更多的可能性。

在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse TNFSF15 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠TNFSF15蛋白,His-Avi标签)正成为探索TNFSF15功能和相关疾病机制的重要工具。 TNFSF15(肿瘤坏死因子超家族成员15),也称为TL1A,是一种重要的细胞因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞分泌。TNFSF15通过与其受体DR3结合,参与调节免疫细胞的活化、增殖和凋亡,从而在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。TNFSF15在多种自身免疫疾病(如炎症性肠病、银屑病等)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TNFSF15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TNFSF15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TNFSF15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。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。

在肿瘤微环境中,LILRB4可被肿瘤细胞利用来逃避免疫监视,抑制机体的抗肿瘤免疫反应。

在免疫学和炎症研究中,选择素(Selectin)家族蛋白扮演着至关重要的角色。其中,重组人E-选择素(Recombinant Human E-Selectin)是研究炎症反应和白细胞滚动过程中不可或缺的工具。 E-选择素是一种黏附分子,主要表达在内皮细胞表面。它在炎症反应的早期阶段发挥关键作用,通过介导白细胞(如中性粒细胞和单核细胞)与内皮细胞的初始滚动和黏附,促进白细胞迁移到炎症部位。这一过程对于免疫系统的正常功能至关重要,因为它确保了免疫细胞能够迅速到达感染或损伤部位,发挥其防御和修复作用。 重组人E-选择素的制备为研究其功能提供了极大的便利。通过基因工程技术生产的重组E-选择素蛋白,能够模拟其在体内的生物学活性,便于在细胞实验和动物模型中进行深入研究。研究人员可以利用重组E-选择素来探索其在白细胞滚动和黏附中的具体机制,研究其与糖蛋白配体的相互作用,以及在不同炎症条件下的功能变化。 此外,重组人E-选择素在临床应用方面也具有潜在价值。由于其在炎症反应中的关键作用,E-选择素有望成为治疗慢性炎症性疾病(如类风湿性关节炎、炎症性肠病等)的新靶点。

一些研究表明,Betacellulin在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。

重组食蟹猴IL-11蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。IL-11(白细胞介素-11)在细胞生长、分化、存活和组织修复中发挥着关键作用,广泛参与胚胎发育、造血和炎症反应等生物学过程。因此,重组食蟹猴IL-11蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 IL-11主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些免疫细胞产生。它通过与细胞表面的IL-11受体结合,激活下游信号通路,调节细胞的行为和功能。在生理条件下,IL-11有助于维持细胞的正常生长和组织修复。在病理条件下,IL-11的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括骨质疏松症、炎症性肠病和某些癌症。 重组食蟹猴IL-11蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IL-11蛋白可用于体外实验,研究其在细胞生长和组织修复中的具体作用机制。

在肿瘤学研究中,ALK-1的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关。

重组人FcγRIIIA蛋白(Recombinant Human FcγRIIIA)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,属于Fcγ受体家族。FcγRIIIA(CD16)在免疫调节和抗体依赖的细胞毒性(ADCC)中发挥着关键作用,是研究免疫系统功能和疾病机制的重要工具。 FcγRIIIA主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、单核细胞和巨噬细胞表面。它通过与免疫球蛋白G(IgG)抗体的Fc段结合,介导抗体依赖的细胞毒性反应。当IgG抗体与病原体或肿瘤细胞结合后,FcγRIIIA能够识别并结合这些抗体的Fc段,从而激活NK细胞或吞噬细胞,导致病原体或肿瘤细胞的杀伤。这一过程在免疫防御、自身免疫性疾病和肿瘤免疫治疗中具有重要意义。 重组人FcγRIIIA蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达FcγRIIIA基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然FcγRIIIA的结构和功能特性,能够用于研究其在免疫调节和ADCC中的作用机制。研究人员可以利用重组FcγRIIIA蛋白研究其与IgG抗体的相互作用,以及其在NK细胞和吞噬细胞中的激活机制。

更值得一提的是,该试剂中加入了UDG(尿嘧啶DNA糖基化酶)成分。

在细胞因子信号传导的复杂网络中,白细胞介素 - 1 受体 3(IL-1R3)是一个关键的调节因子。重组食蟹猴 IL-1R3 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-1R3 是白细胞介素 - 1 受体家族的重要成员,它在调节 IL-1 信号传导中发挥着关键作用。IL-1 是一种重要的炎症因子,能够激活多种免疫细胞,促进炎症反应。IL-1R3 通过与 IL-1 受体 1(IL-1R1)和 IL-1 受体辅助蛋白(IL-1RAcP)形成复合物,参与 IL-1 信号的传导。此外,IL-1R3 还可以作为诱饵受体,结合 IL-1,从而抑制其生物学活性,起到负向调节的作用。 重组食蟹猴 IL-1R3 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-1R3 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-1 特异性结合,模拟体内 IL-1R3 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-1R3 蛋白可用于多种实验场景。它可以用于体外细胞实验,研究其对免疫细胞的调节作用。

它能够调节免疫反应,减少炎症介质的过度分泌,从而减轻慢性炎症对组织的长期损害。

粒细胞集落刺激因子(G-CSF,Granulocyte Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛存在于包括小鼠在内的多种哺乳动物中。在小鼠模型中,G-CSF主要作用于骨髓中的粒系祖细胞,促进其增殖、分化和成熟,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。G-CSF在小鼠的免疫防御和炎症反应中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 G-CSF的结构与功能 小鼠G-CSF是一种单链多肽,由174个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的G-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系细胞的增殖和分化。G-CSF还能够调节粒细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 在生理过程中的作用 在小鼠模型中,G-CSF在维持正常造血功能中发挥着重要作用。它能够促进骨髓中的粒系祖细胞增殖和分化,生成成熟的中性粒细胞,从而维持外周血中中性粒细胞的正常水平。中性粒细胞是小鼠免疫系统的重要组成部分,能够迅速响应病原体入侵,发挥吞噬和杀菌作用。

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