它的这种广泛作用能力使得它在细胞内RNA代谢的多个环节中都发挥着关键作用。
Recombinant Mouse IL-23 Protein, His Tag(重组小鼠白细胞介素-23,带His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、炎症调节以及自身免疫性疾病等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。
功能与作用
IL-23由两个亚基组成,p19和p40,其中p40亚基与IL-12共享。IL-23通过与细胞表面的IL-23受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进Th17细胞的分化和增殖,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-23还能够诱导促炎细胞因子(如IL-17和IL-22)的产生,增强炎症反应。在自身免疫性疾病中,IL-23的过度表达与多种疾病的发生和发展密切相关,如银屑病、类风湿性关节炎和炎症性肠病。
研究应用
重组小鼠IL-23蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和自身免疫性疾病等领域的研究。在细胞实验中,IL-23被用于研究其对Th17细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的促进作用。
UDG可快速水解单链或双链DNA中的尿嘧啶释放游离尿嘧啶但对RNA或短于6个碱基的DNA寡聚体无活性
在分子生物学和生物化学研究中,DNA合成是一个核心过程,而dITP(脱氧肌苷三磷酸)作为一种特殊的核苷酸,为DNA合成提供了独特的可能性。dITP, 100 mM Solution是一种高浓度的脱氧肌苷三磷酸溶液,它在某些特定的实验中发挥着不可替代的作用。dITP的独特性质dITP是一种含有肌苷(Inosine)的脱氧核苷三磷酸。肌苷是一种次黄嘌呤核苷,其碱基部分与腺嘌呤(A)和鸟嘌呤(G)都能形成稳定的碱基配对。这种特性使得dITP在DNA合成中具有独特的应用价值。例如,在某些需要引入“通用碱基”的实验中,dITP可以替代传统的dATP或dGTP,从而增加DNA合成的灵活性和通用性。应用场景dITP, 100 mM Solution在以下几种实验中表现出色:通用引物设计:在某些需要设计通用引物的实验中,dITP可以替代传统的dATP或dGTP。由于肌苷能够与A和G配对,这种引物可以与多种模板序列结合,从而提高引物的通用性和适用范围。DNA标记:在DNA标记实验中,dITP可以用于引入特定的标记基团。例如,通过化学修饰将荧光基团或生物素连接到肌苷上,从而实现对DNA的特异性
Thymus Chemokine-1在胸腺内的表达和作用对于维持免疫系统的正常功能至关重要。
重组人血管内皮生长因子121(Recombinant Human VEGF121 Protein, His Tag)是一种重要的细胞因子,属于血管内皮生长因子(VEGF)家族。VEGF121是VEGF家族中的一个关键成员,广泛参与血管生成、血管通透性增加和细胞迁移等过程。His Tag(组氨酸标签)的加入使得该蛋白更易于纯化和检测,广泛应用于生物医学研究。
生物学功能
血管生成:VEGF121是诱导血管生成的关键因子,能够促进内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而在胚胎发育、组织修复和肿瘤生长中发挥重要作用。
血管通透性:VEGF121能够增加血管的通透性,这一特性在炎症反应和组织水肿中具有重要意义。
神经保护:VEGF121还参与神经保护和神经再生,对神经系统的发展和修复具有积极影响。
临床应用
心血管疾病:VEGF121在缺血性心脏病和周围血管疾病中具有潜在的治疗价值,能够促进新生血管的形成,改善组织供血。
肿瘤治疗:VEGF121在肿瘤生长和转移中发挥关键作用,其抑制剂(如贝伐珠单抗)已被用于多种癌症的治疗,通过抑制VEGF121的活性,可以抑制肿瘤的血管生成,从而限制肿瘤的生长。

此外,IGF-BP-2 在神经系统疾病中的作用也引起了研究者的关注。
Biotinylated Recombinant Human MSLN(生物素标记重组人类间皮素,MSLN)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。MSLN是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于间皮细胞和某些肿瘤细胞表面,是多种癌症的重要标志物。
生物学功能与应用
MSLN在正常生理过程中主要参与细胞黏附和细胞间相互作用。然而,在多种癌症中,MSLN的表达显著增加,特别是在卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等肿瘤中。MSLN的高表达与肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移密切相关,使其成为肿瘤诊断和治疗的重要靶点。生物素标记的MSLN蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对MSLN阳性细胞的精准识别和分离。
临床应用前景
在临床治疗方面,生物素标记的MSLN蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将MSLN蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达MSLN的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
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尽管IFN-γ R II在免疫调节中的作用已被广泛认可,但其在人体内的具体机制仍有许多未知之处。
重组人类CD30配体(Recombinant Human CD30 Ligand,CD30L)是一种在免疫学和癌症治疗研究中极具价值的工具。CD30配体是肿瘤坏死因子超家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)、活化的T细胞和B细胞表面。它通过与CD30结合,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞凋亡。由于其在免疫调节中的关键作用,CD30配体已成为研究免疫相关疾病和癌症治疗的重要靶点。
CD30配体的功能与作用
CD30配体通过与CD30结合,调节免疫细胞的活化和功能。在正常生理条件下,CD30配体与CD30的相互作用有助于维持免疫系统的稳态。然而,在某些病理状态下,如霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤和其他炎症性疾病中,CD30配体的异常表达可能导致免疫调节失衡。例如,在霍奇金淋巴瘤中,CD30的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关,使其成为免疫治疗的重要靶点。
重组蛋白的应用
重组人类CD30配体的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD30配体基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
此外,EBV Rta蛋白(28-37)的结构和功能也为其作为药物靶点提供了可能性。
蛋白酶激活受体-2(Protease-Activated Receptor-2,PAR-2)是一种G蛋白偶联受体,广泛存在于多种细胞类型中,包括内皮细胞、上皮细胞和免疫细胞。PAR-2在炎症反应、疼痛感知和组织修复等生理过程中发挥重要作用。PAR-2激活肽(PAR-2 Activating Peptide)是一种合成的多肽,能够特异性激活PAR-2,从而模拟蛋白酶对PAR-2的激活作用,是研究PAR-2功能的重要工具。
PAR-2激活肽的作用机制
PAR-2激活肽通过模拟胰蛋白酶等蛋白酶的作用,激活PAR-2受体。当PAR-2激活肽与PAR-2结合时,受体的N端结构域发生构象变化,暴露出一个新的N端序列,这一序列能够与受体的跨膜结构域相互作用,从而激活受体。激活后的PAR-2能够通过G蛋白偶联信号通路,引发多种细胞内信号反应,如增加细胞内钙离子浓度、激活蛋白激酶C(PKC)和促进细胞因子的释放。
研究与应用
PAR-2激活肽在多个研究领域具有重要应用。在炎症研究中,PAR-2激活肽能够激活内皮细胞和免疫细胞,促进炎症因子的产生和释放,从而研究炎症反应的机制。
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