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石内生小单孢菌-大肠埃希氏菌SHMCCD72221-福摩萨尼尔氏酵母SHMCCD55254=BCRC22973

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Tuftsin 在免疫系统中发挥多种作用,包括增强吞噬细胞的活性、促进炎症反应和调节免疫细胞的功能。

G280-9是一种由9个氨基酸组成的肽段,源自人白细胞抗原(HLA)G蛋白。它是一种具有免疫调节功能的肽段,因其在免疫耐受和免疫反应中的重要作用而受到广泛关注。G280-9在多种生理和病理过程中发挥关键作用,尤其是在免疫调节和免疫逃逸方面。 免疫调节功能 G280-9的主要功能是调节免疫反应。它能够与特定的免疫细胞表面受体结合,抑制免疫细胞的激活和增殖。研究表明,G280-9能够抑制T细胞的活化,减少细胞因子的分泌,从而减轻炎症反应。此外,它还能够调节自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,抑制其对靶细胞的杀伤作用。这种免疫调节功能使得G280-9在维持免疫耐受和防止过度免疫反应中发挥重要作用。 免疫逃逸机制 G280-9在肿瘤免疫逃逸中也表现出独特的作用。肿瘤细胞通过表达G280-9,能够抑制免疫细胞的活性,从而避免被免疫系统识别和清除。这种免疫逃逸机制是肿瘤细胞生存和增殖的重要策略之一。例如,在某些癌症患者中,肿瘤细胞表面的G280-9表达水平显著升高,这与患者的免疫抑制状态和肿瘤进展密切相关。

它能够激活免疫细胞,如树突状细胞、巨噬细胞和T细胞,促进炎症因子的释放,从而增强免疫反应。

DEPC水(Diethylpyrocarbonate Water)是一种经过特殊处理的超纯水,广泛应用于分子生物学实验中,尤其是在RNA相关研究中。它通过使用DEPC(焦碳酸二乙酯)处理并经过高温高压灭菌,确保水中不含RNase、DNase和proteinase。 原理与制备 DEPC是一种强效的核酸酶抑制剂,能够与RNA酶的活性基团(如组氨酸的咪唑环)结合,使酶失活。DEPC水的制备通常包括以下步骤: 在超纯水中加入0.1%的DEPC,搅拌均匀后静置过夜。 通过高温高压灭菌(121℃,20分钟)分解DEPC,使其失去毒性。 冷却后即可使用,灭菌过程同时确保水中无菌。 应用 DEPC水的主要用途包括: RNA实验:用于RNA沉淀的溶解、反转录、siRNA退火等反应体系,防止RNA被降解。 细胞培养:清洗细胞培养器具,减少RNA酶污染。 基因工程:保护目的基因不被RNA酶降解,提高实验成功率。 其他无酶反应体系:适用于任何需要无RNase、DNase和proteinase的实验。 注意事项 DEPC水虽然经过处理,但仍需小心操作。使用时应戴一次性手套,避免RNase污染。

LL37还能够调节炎症过程,通过与损伤相关分子模式(DAMPs)相互作用,促进组织修复和再生。

重组小鼠胸腺与激活调节趋化因子(Recombinant Mouse Thymus and Activation Regulated Chemokine,TARC/CCL17)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它在 T 细胞的发育、迁移以及炎症反应中发挥着关键作用。 TARC/CCL17 的结构与功能 TARC/CCL17 是一种由 94 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 10.5kDa。它主要在胸腺中表达,也可由植物血凝素刺激的外周血单个核细胞短暂表达。TARC/CCL17 通过与 CCR4 和 CCR8 受体结合,发挥趋化作用,吸引 T 淋巴细胞向炎症部位迁移。 在免疫调节中的作用 TARC/CCL17 在 T 细胞的发育和成熟过程中起重要作用。它能够调节 T 细胞在胸腺中的发育以及成熟 T 细胞的迁移和激活。此外,TARC/CCL17 还参与调节 Th2 型免疫反应,通过与 CCR4 结合,促进 Th2 细胞的聚集,从而在过敏性炎症和自身免疫性疾病中发挥作用。

NAP-2还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。

重组人睫状神经营养因子(Recombinant Human CNTF)是一种重要的神经营养因子,属于细胞因子超家族。它在神经系统的发育、存活和修复过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CNTF,为研究神经保护和修复机制提供了有力工具。 一、在神经保护中的作用 CNTF是一种多功能的神经营养因子,主要通过与其受体CNTFRα结合,激活下游信号通路,促进神经元的存活和分化。它对多种神经元具有保护作用,包括感觉神经元、运动神经元和某些中枢神经系统神经元。在神经损伤和神经退行性疾病中,CNTF能够减轻神经元的损伤,促进神经功能的恢复。 二、在神经修复中的应用 Recombinant Human CNTF在神经修复和再生医学中具有重要的应用价值。它能够促进受损神经的再生和修复,加速神经功能的恢复。例如,在周围神经损伤、脊髓损伤和神经退行性疾病(如肌萎缩侧索硬化症,ALS)的治疗中,CNTF的应用显示出良好的前景。通过促进神经元的存活和再生,CNTF有助于减轻神经损伤后的功能障碍。

它通过插入细菌细胞膜并形成孔洞,导致细菌内容物泄漏和细胞死亡。

重组人类CEACAM-6蛋白(Recombinant Human CEACAM-6)是一种在癌症研究和治疗中备受关注的分子。CEACAM-6(癌胚抗原相关细胞黏附分子6),也称为CD66c,属于CEACAM家族,主要表达于中性粒细胞、T细胞和多种肿瘤细胞表面。它通过介导细胞间同型和异型黏附,在组织结构维持和肿瘤进展中发挥重要作用。 CEACAM-6的功能与作用 CEACAM-6在正常组织中表达较低,但在多种恶性肿瘤中显著高表达,如结直肠癌、胃癌、胰腺癌、乳腺癌和肺癌等。研究表明,CEACAM-6通过激活ERK1/2/MAPK或SRC/PI3K/AKT信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,CEACAM-6还参与上皮-间充质转化(EMT)过程,促进肿瘤细胞的耐药性和转移。 重组蛋白的应用 重组人类CEACAM-6蛋白的制备采用了基因工程技术,通过在HEK293细胞中表达并纯化获得。这种重组蛋白可用于研究CEACAM-6在细胞黏附和信号转导中的作用机制。例如,CEACAM-6与CEACAM-8的异型相互作用在激活的中性粒细胞中影响其与细胞因子激活的内皮细胞的黏附。

在免疫反应中,SCF 能够促进免疫细胞的迁移和活化,增强机体的免疫防御能力。

重组人神经营养因子 - 3(Recombinant Human NT - 3)是一种重要的神经营养因子,属于神经营养因子家族。它在神经系统的发育、神经元的存活和功能维持中发挥着关键作用,为神经退行性疾病和神经损伤的治疗提供了新的靶点和研究方向。 生物学功能 NT - 3 是一种多效性神经营养因子,能够支持多种神经元的存活和分化,包括感觉神经元、运动神经元和交感神经元。它通过与神经营养因子受体(如 TrkC 和 p75NTR)结合,激活下游信号通路,促进神经元的生长、分化和存活。NT - 3 在胚胎发育过程中对神经系统的形成和功能维持至关重要,也在成年神经系统的可塑性和修复中发挥重要作用。 重组蛋白的制备 重组人 NT - 3 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。通过在蛋白的 C - 末端添加 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料,可用于多种研究应用,包括体外细胞实验和体内动物模型。 基础研究 在基础研究中,重组 NT - 3 蛋白可用于深入研究其在神经元生长、分化和存活中的具体机制。

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