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枯草芽胞杆菌枯草亚种Bacillussubtilissubsp.subtilisATCC31003-普通变形杆菌-浮游生物海源菌

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His-Avi Tag的加入进一步增强了蛋白的可操作性和检测便利性,使其在实验中更容易进行纯化和标记

Recombinant Rhesus RANTES(重组恒河猴调节活化正常T细胞表达和分泌因子)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。RANTES 在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的趋化性和活化来影响多种生理和病理过程。 生物学功能 RANTES 是一种多效性趋化因子,能够吸引多种免疫细胞,包括单核细胞、巨噬细胞、T 细胞和树突状细胞。它通过与其受体 CCR1、CCR3 和 CCR5 结合,调节这些细胞的迁移和功能。RANTES 在炎症部位的表达显著增加,促进炎症细胞的聚集和活化,从而放大炎症反应。此外,RANTES 还能够调节 T 细胞的活化和分化,特别是在 Th1 细胞的发育过程中。 免疫调节与炎症反应 RANTES 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中发挥重要作用。例如,在类风湿性关节炎中,RANTES 的高水平表达与关节炎症和组织破坏密切相关。在过敏性疾病中,如过敏性鼻炎和哮喘,RANTES 通过吸引嗜酸性粒细胞和单核细胞,加剧炎症反应。

PCT水平的升高与多种疾病相关,尤其是在炎症或细菌感染状态下。

重组人细胞黏附分子3(Recombinant Human CADM3, His Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约43 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素<0.1 EU/μg。CADM3(又称Necl-1)通过三个胞外Ig样结构域介导Ca²⁺非依赖性细胞黏附,在神经突触成熟、小胶质细胞活化及免疫突触稳定性中发挥关键作用。 结构与功能机制 His标签不影响CADM3与nectin-3的相互作用(Kd≈6.8 nM)。重组蛋白可: 促进海马神经元突触后致密蛋白95(PSD-95)聚集(荧光强度提升2.7倍); 抑制小胶质细胞过度活化(TNF-α分泌降低58%),缓解神经炎症; 增强NK细胞与靶细胞的免疫突触形成(突触面积扩大3.1倍)。 突破性应用 神经退行性疾病:在阿尔茨海默病模型中,His-CADM3包被的纳米颗粒促进突触修复,使记忆功能恢复至对照组75%; 自身免疫调控:在EAE小鼠中,阻断CADM3-nectin-3通路可减少脱髓鞘病灶数量(减少60%)。

尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

Chemerin-9 (149-157) 是一种源自趋化因子Chemerin的活性片段,因其在炎症和免疫反应中的重要作用而备受关注。Chemerin是一种分泌性蛋白,最初被发现作为脂肪细胞和巨噬细胞的趋化因子,参与调节炎症反应和免疫细胞的迁移。Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,能够激活其受体CMKLR1,从而发挥生物学功能。 Chemerin的功能 Chemerin是一种多功能蛋白,广泛参与炎症反应、免疫细胞迁移和组织修复。它通过与其受体CMKLR1结合,调节巨噬细胞、树突状细胞和某些内皮细胞的趋化性。此外,Chemerin还参与调节脂肪细胞的分化和脂质代谢,与肥胖和代谢性疾病密切相关。 Chemerin-9 (149-157)的关键作用 Chemerin-9 (149-157) 是Chemerin蛋白的一个关键片段,包含其C末端的第149至157位氨基酸。这一片段能够被宿主细胞表面的CMKLR1受体识别并结合,从而激活下游信号通路,调节免疫细胞的趋化性和炎症反应。

在类风湿关节炎患者中,LILRA2的表达水平显著升高,可能与炎症细胞的过度激活有关。

在生物化学和分子生物学研究中,碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase,AP)是一种极为重要的工具酶,广泛应用于DNA和RNA的去磷酸化处理,以及蛋白质的修饰研究。它以其高效、特异性强的特点,成为实验室中不可或缺的“去磷酸化专家”。 碱性磷酸酶的功能 碱性磷酸酶是一种能够催化多种磷酸酯水解的酶,其主要功能是去除核酸和蛋白质末端的磷酸基团。在DNA和RNA的处理中,碱性磷酸酶常用于去除5'末端的磷酸基团,从而防止DNA或RNA片段的自身连接或与载体的非特异性连接。这种处理对于构建重组DNA分子、制备线性DNA模板以及研究核酸的末端结构等实验至关重要。 广泛的应用 碱性磷酸酶在分子生物学研究中具有广泛的应用。例如,在DNA克隆实验中,它被用于去除DNA片段的5'磷酸基团,防止片段的自身环化,从而提高克隆效率。在RNA研究中,碱性磷酸酶可以用于去除RNA末端的磷酸基团,帮助研究RNA的加工和修饰过程。此外,碱性磷酸酶还被用于蛋白质的去磷酸化研究,帮助科学家了解蛋白质的修饰状态和功能调控。

在这些疾病中,IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。

Adrenomedullin(AM)是一种由52个氨基酸组成的多肽激素,最初从嗜铬细胞瘤中分离出来。AM在调节血管张力、内分泌功能和细胞增殖中发挥重要作用。AM (22-52) 是AM的一个关键片段,包含其序列的第22至52位氨基酸,这一片段在AM的生物学功能中具有重要意义。 AM (22-52) 的结构与功能 AM是一种由52个氨基酸组成的多肽,其序列在哺乳动物中高度保守。AM (22-52) 是AM的一个关键片段,包含其序列的第22至52位氨基酸。这一片段保留了AM的主要生物学活性,能够与AM受体(CALCRL和RAMP2/3)结合,从而发挥其生物学功能。 血管张力调节 AM (22-52) 在调节血管张力中发挥重要作用。它能够通过激活AM受体,引起血管平滑肌的舒张,从而降低血压。这种血管舒张作用使其在心血管疾病的研究中具有重要价值,特别是在高血压和心力衰竭等疾病中。 内分泌功能调节 AM (22-52) 还参与调节内分泌功能。它能够影响多种激素的分泌,包括肾上腺素、去甲肾上腺素和胰岛素等。这些激素在维持机体的生理平衡和代谢功能中起着关键作用。

在临床研究中,重组人 IL - 11(Human IL - 11)的应用前景备受关注。

Recombinant Human GUCY2C(重组人鸟苷酸环化酶C)作为一种重要的研究工具,正在为肠道疾病和癌症治疗提供新的思路。GUCY2C是一种跨膜受体蛋白,主要在肠道上皮细胞中表达,负责调节肠道的流体和电解质平衡、细胞增殖和肠道屏障功能。 GUCY2C的功能 GUCY2C通过其受体活性,将GTP转化为cGMP,从而调节细胞内信号通路。它在肠道中主要通过激活下游效应分子(如蛋白激酶G)来维持肠道屏障的完整性,并抑制细胞增殖。此外,GUCY2C还参与调节食欲和能量平衡,其在大脑中的功能虽不完全明确,但被认为与下丘脑的食欲调节有关。 GUCY2C在疾病中的作用 GUCY2C在多种疾病中表现出重要的调控作用。在肠道疾病中,GUCY2C的异常表达与家族性腹泻和胎粪性肠梗阻有关。在癌症领域,GUCY2C被发现是一种肿瘤抑制因子,其信号通路的沉默与结直肠癌的发生密切相关。此外,GUCY2C在帕金森病中也显示出保护作用,其在多巴胺能神经元中的表达增加,有助于抵御氧化应激和神经退行性病变。 重组人GUCY2C蛋白的应用 重组人GUCY2C蛋白的制备为相关研究提供了便利。

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