重组生物素化人类CA125蛋白是一种极具价值的工具,它为癌症的诊断和研究提供了新的思路和方法。
在生物医学研究中,白细胞介素-1β(IL-1β)是一种关键的促炎细胞因子,广泛参与免疫反应和炎症过程。猕猴(Rhesus Macaque)作为与人类基因高度相似的非人灵长类动物,是研究人类免疫系统和疾病机制的重要模型。因此,猕猴IL-1β的研究对于理解人类炎症和免疫反应具有重要意义。
IL-1β的生物学功能
IL-1β主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,是炎症反应的主要启动因子之一。它通过与细胞表面的IL-1受体结合,激活多种信号通路,如NF-κB和MAPK通路,从而诱导多种炎症相关基因的表达。这些基因编码的蛋白能够促进炎症细胞的招募、激活和增殖,增强炎症反应。此外,IL-1β还能刺激其他细胞因子的释放,进一步放大炎症信号。
猕猴模型的重要性
猕猴的免疫系统与人类高度相似,这使得它们成为研究人类免疫反应和疾病机制的理想模型。在猕猴模型中,IL-1β的研究为理解人类炎症和免疫反应提供了重要线索。例如,通过在猕猴中研究IL-1β的作用机制,科学家们可以更好地理解炎症反应的启动和进展,以及如何调节这些反应以治疗炎症性疾病。
IFN-γ是一种重要的细胞因子,主要由大鼠的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。
白细胞介素-3(IL-3)是一种重要的造血生长因子,广泛参与造血细胞的增殖、分化和存活。通过CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达技术生产的重组人IL-3(Human IL-3, CHO-expressed),为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-3的生物学功能及其在疾病中的作用。
IL-3的生物学功能
IL-3主要由T细胞和肥大细胞产生,是一种多效性细胞因子。它通过与其受体结合,促进多种造血细胞的增殖和分化,包括粒细胞、单核细胞、巨核细胞和红细胞的前体细胞。IL-3在维持骨髓造血功能中起着关键作用,能够支持造血干细胞的存活和增殖,促进其向成熟血细胞的分化。此外,IL-3还能增强免疫细胞的功能,如促进巨噬细胞的吞噬作用和自然杀伤细胞(NK细胞)的细胞毒性。
CHO细胞表达的优势
CHO细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点:
高产量:CHO细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-3的生产更加经济高效。
高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-3的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
它与微丝结合,增强细胞骨架的韧性,帮助细胞在应激条件下保持结构完整性。
在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Canine CD46 Protein,His Tag(重组犬类CD46蛋白,His标签)正成为探索补体调节和免疫防御机制的重要工具。
CD46(膜辅蛋白)是一种重要的细胞表面蛋白,广泛表达于人体和动物细胞表面。它在补体系统中发挥关键作用,通过调节补体的激活,保护细胞免受补体介导的损伤。CD46通过与补体成分C3b和C4b结合,促进其分解,从而抑制补体级联反应的进一步激活。此外,CD46还参与调节免疫反应,促进免疫细胞的活化和信号传导。
重组技术为CD46蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类CD46蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、补体调节和免疫细胞激活等。
利用重组犬类CD46蛋白,研究人员可以深入探究CD46在补体调节和免疫防御中的作用机制。例如,通过与补体成分C3b和C4b结合,可以在体外实验中研究CD46对补体激活的抑制作用;通过基因敲除和过表达实验,可以研究CD46在细胞免疫反应中的功能。

于 MBP 是髓鞘的主要成分,它在这些疾病中的免疫反应中扮演着重要角色。
Recombinant Viral MIP - 2(重组病毒性巨噬细胞炎症蛋白 - 2)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。MIP - 2 属于 CXC 趋化因子家族,主要通过调节免疫细胞的迁移和活化来影响多种生理和病理过程。
生物学功能
MIP - 2 主要由巨噬细胞、单核细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与其受体 CXCR2 结合,能够吸引中性粒细胞、单核细胞和 T 细胞向炎症部位聚集。在病毒感染和炎症反应中,MIP - 2 的表达显著增加,促进炎症细胞的募集和活化,从而放大炎症反应。此外,MIP - 2 还能够调节细胞的增殖和凋亡,影响组织的修复和再生。
免疫调节与炎症反应
MIP - 2 在多种炎症性疾病和病毒感染中发挥重要作用。例如,在流感病毒感染中,MIP - 2 的表达显著增加,促进中性粒细胞和单核细胞的聚集,加剧肺部炎症。在类风湿性关节炎中,MIP - 2 的高水平表达与关节炎症和组织破坏密切相关。此外,MIP - 2 还参与调节免疫细胞的发育和功能,特别是在中性粒细胞和单核细胞的成熟过程中。

TPBG 可通过调节 CXCL12/CXCR4 途径促进肿瘤细胞的趋化和转移。
在免疫学和炎症研究领域,细胞因子的多样性及其功能的复杂性一直是科学家们探索的重点。重组小鼠白细胞介素 - 36γ(Recombinant Mouse IL - 36γ)作为一种重要的免疫调节因子,正逐渐成为研究的焦点。
IL - 36γ 的结构与功能
IL - 36γ 是 IL - 1 超家族的成员之一,其基因编码的前体蛋白经过剪切后,形成具有生物活性的成熟蛋白。重组小鼠 IL - 36γ 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。这种细胞因子主要通过与 IL - 36 受体(IL - 36R)结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活性和功能。
在炎症反应中的作用
重组小鼠 IL - 36γ 在炎症反应中发挥着关键作用。它能够显著促进炎症细胞的募集和炎症因子的释放,增强炎症反应的强度和持续时间。研究表明,IL - 36γ 在多种炎症相关疾病中表现出显著的活性,如皮肤炎症、自身免疫性疾病等。在皮肤炎症模型中,IL - 36γ 能够激活树突状细胞和巨噬细胞,增强免疫反应的强度,从而加剧炎症症状。
深入研究 PYY 的生理机制和临床应用前景,对于改善人类健康具有重要意义。
在分子生物学研究中,RNA的稳定性和完整性对于实验的成功至关重要。然而,RNA分子在实验过程中极易受到核糖核酸酶(RNases)的降解,这给RNA相关的研究带来了极大的挑战。RNases抑制剂作为一种高效的保护工具,为RNA的稳定性和完整性提供了坚实的保障。
RNases抑制剂的作用机制
RNases抑制剂是一类能够特异性结合并抑制核糖核酸酶活性的蛋白质或小分子化合物。它们通过与核糖核酸酶形成稳定的复合物,阻止核糖核酸酶对RNA的降解作用。这种抑制剂对多种核糖核酸酶具有广泛的抑制活性,包括RNase A、RNase B和RNase C等,能够有效保护RNA免受降解。
试剂的优势
RNases抑制剂具有高效、稳定和特异性强的特点。它们能够在广泛的pH值和温度范围内保持活性,确保在不同的实验条件下都能有效抑制核糖核酸酶的活性。此外,RNases抑制剂的特异性结合能力使其对其他酶类的活性影响极小,从而保证了实验的准确性。
广泛的应用
RNases抑制剂在RNA相关的研究中具有广泛的应用。
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