Vaspin不仅在炎症调节中发挥作用,还在葡萄糖代谢和胰岛素敏感性方面具有重要影响。
脂肪动员激素(Adipokinetic Hormone,AKH)是一种由蝗虫的神经内分泌细胞产生的神经肽,主要在蝗虫的脂肪体中发挥作用,调节能量代谢。AKH在蝗虫中首次被发现,其主要功能是动员脂肪和碳水化合物,以满足飞行等高强度活动的能量需求。
结构与功能
AKH的结构在不同昆虫中有所不同,但其核心特征得以保留。蝗虫中的AKH-I是一个由10个氨基酸组成的多肽,其序列是pGlu-Leu-Asn-Phe-Thr-Pro-Asn-Trp-Gly-Thr-NH2。这种激素通过激活脂肪体中的脂解和糖原分解过程,增加循环中的能量物质,如二酰基甘油和海藻糖。
生理作用
AKH在蝗虫中扮演着类似哺乳动物中胰高血糖素的角色,能够提高血淋巴中的海藻糖水平,从而为飞行等高能耗活动提供能量。此外,AKH还参与调节蝗虫的心率和色素分布。
研究与应用
AKH的研究有助于理解昆虫如何调节能量代谢,以适应不同的生理需求。例如,在蝗虫中,AKH的分泌增加与飞行活动密切相关。这种激素的发现和研究,不仅为昆虫生理学提供了重要的见解,也为开发新的害虫管理策略提供了可能的靶点。
该重组蛋白通过哺乳动物细胞表达系统制备,确保了其天然构象和生物活性。
Recombinant Mouse CTACK(重组小鼠CTACK,也称CCL27)是一种重要的CC趋化因子,主要由皮肤角质形成细胞表达,参与调节免疫细胞的迁移和炎症反应。
功能与作用
CTACK的主要功能是吸引皮肤相关的记忆T细胞,特别是表达皮肤淋巴细胞相关抗原(CLA)的T细胞,从而促进这些细胞向皮肤部位的归巢。这种趋化因子在皮肤炎症和免疫反应中发挥关键作用,例如在接触性皮炎和银屑病等疾病中,CTACK的表达显著增加。此外,CTACK还参与伤口愈合过程,通过吸引角质形成细胞前体从骨髓迁移到皮肤,促进皮肤的修复。
研究应用
重组小鼠CTACK被广泛应用于研究皮肤免疫和炎症反应机制。例如,在研究中,CTACK被用于探索其在调节T细胞迁移和皮肤炎症中的作用。此外,CTACK在研究皮肤疾病模型中也具有重要价值,如在小鼠接触性超敏反应模型中,CTACK的中和抗体可以破坏淋巴细胞的募集现象。
生产与保存
重组小鼠CTACK通常通过大肠杆菌表达系统生产,纯度可达98%以上。产品以冻干粉形式提供,建议在-20°C以下干燥保存,复溶后可在4°C下保存1个月。
重组人 IL - 5 蛋白作为一种重要的免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。
重组人单核细胞趋化蛋白 - 1(Recombinant Human MCP - 1,也称 CCL2)是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。
单核细胞趋化蛋白 - 1(MCP - 1)是一种由多种细胞(如巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞等)产生的趋化因子,主要通过与 CCR2 受体结合,吸引单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MCP - 1 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、动脉粥样硬化、糖尿病肾病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。
重组人 MCP - 1 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MCP - 1 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。

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。
分泌型卷曲相关蛋白2(SFRP2)是Wnt通路的天然拮抗剂,亦能以非经典方式促进血管生成与胶原成熟,在心肌梗死修复、肿瘤基质重塑及干细胞微环境维持中扮演“双向调音师”。本品由HEK293真核分泌表达,完整覆盖信号肽至Netrin样结构域(aa 1-295),C端6×His标签经Ni-NTA与凝胶过滤两步纯化,SDS-PAGE呈单一条带,纯度≥98%;内毒素<0.03 EU/μg,可直接用于小鼠皮下或心肌注射。功能验证:SPR测定其与Wnt3a的抑制常数Ki=4.6 nM,100 ng/mL即可阻断β-catenin核转位;在HUVEC管腔形成实验中,50 ng/mL重组SFRP2将总管长提升2.1倍,提示血管生成活性。His标签兼容ELISA、BLI与免疫组化,可定量检测肿瘤间质或损伤心肌中SFRP2水平,亦可固定于芯片高通量筛选Wnt通路调节剂。该蛋白为解析Wnt微环境信号、开发促修复或抗肿瘤组合疗法提供了高活性、标准化的研究级试剂。
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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。
自新冠疫情暴发以来,全球科学家一直在努力研究 SARS-CoV-2 病毒的感染机制以及人体的免疫反应,以开发有效的疫苗和治疗方法。Recombinant Human HLA-B*15:01 & B2M & SARS-CoV-2 Epitope (NQKLIANQF) Monomer Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的重组蛋白工具,为研究新冠病毒特异性免疫反应提供了有力支持。
蛋白结构与功能
该重组单体蛋白由 HLA-B15:01、B2M 和 SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 组成。HLA-B15:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将病毒抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-B*15:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 是病毒蛋白的一部分,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。
标记后的蛋白可以通过链霉亲和素进行快速、特异性的捕获和检测,极大地提高了实验的灵敏度和准确性。
T4 DNA聚合酶是一种来源于T4噬菌体的酶,具有独特的酶活性和广泛的应用价值。它能够催化DNA的5'→3'方向合成,同时具备3'→5'核酸外切酶活性,但不具有5'→3'核酸外切酶活性。这种酶在分子生物学实验中被广泛应用于多种场景。
工作原理
T4 DNA聚合酶的活性依赖于模板和引物的存在。它通过识别单链DNA模板上的引物,从5'端向3'端合成新的DNA链。此外,它还具有3'→5'外切酶活性,能够在没有dNTPs的情况下,按3'→5'方向降解双链DNA。这种外切酶活性在存在特定dNTP时会被抑制,例如当反应体系中仅存在dGTP时,酶会在遇到G碱基时停止降解。
应用
T4 DNA聚合酶在分子克隆中具有重要应用。例如,在In-Fusion克隆技术中,它利用3'→5'外切酶活性生成单链5'突出端,通过互补序列的退火实现DNA片段的无缝连接。此外,它还被用于DNA末端修饰,如将黏性末端转换为平末端,或在3'末端添加特定核苷酸。
在高通量测序(NGS)中,T4 DNA聚合酶用于文库构建,通过平滑DNA末端或添加特定序列,提高测序效率。它还被用于位点特异性突变、DNA末端标记等应用。
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