这些研究将有助于揭示肿瘤发生发展的分子基础,为开发更有效的治疗策略提供理论依据。
HLA-G 是一种非经典的 MHC I 类分子,在免疫调节中发挥着独特的作用。与经典的 MHC I 类分子(如 HLA-A、HLA-B 和 HLA-C)相比,HLA-G 的表达范围较窄,主要在胎盘滋养层细胞、某些免疫细胞以及某些肿瘤细胞中表达。HLA-G 在免疫系统中扮演着重要的角色,尤其是在调节自然杀伤细胞(NK 细胞)和某些 T 细胞的活性方面。Recombinant Human Peptide Ready HLA-G & B2M Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 HLA-G 的功能和相关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-G、B2M 和预先加载的抗原肽组成。HLA-G 是一种非经典的 MHC I 类分子,其结构相对保守。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-G 结合后,能够稳定其结构,使其能够有效地呈递抗原肽。预先加载的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。
对于抗体开发而言,这种重组蛋白是一个理想的抗原,可用于筛选和鉴定针对 CD96 的高特异性抗体。
Neuropeptide Y (13-36) 是神经肽Y(NPY)的一个关键活性片段,由24个氨基酸组成。它保留了NPY的大部分生物活性,广泛应用于神经科学和生理学研究中。NPY (13-36) 在调节食欲、能量平衡、心血管功能和情绪等方面发挥着重要作用。
生物学功能
食欲调节:NPY (13-36) 是一种强效的食欲刺激因子。它通过作用于下丘脑的特定受体,增加食物摄入,从而在体重调节中发挥重要作用。研究表明,NPY (13-36) 的水平与肥胖和厌食症等饮食障碍密切相关。
心血管功能:NPY (13-36) 参与心血管系统的调节。它可以通过激活血管平滑肌中的受体,引起血管收缩,从而调节血压。此外,NPY (13-36) 还可以影响心脏的收缩力和节律。
情绪和应激反应:NPY (13-36) 在调节情绪和应激反应中也具有重要作用。它通过作用于大脑中的特定区域,影响焦虑、抑郁和应激反应。研究表明,NPY (13-36) 的水平与应激相关的精神疾病密切相关。
记忆和学习:NPY (13-36) 还参与记忆和学习过程。它通过调节神经元的兴奋性和突触可塑性,影响学习和记忆的形成。
与传统IFN-α相比,IFN-ω具有更高的生物活性和更低的副作用,这使其在临床应用中更具优势。
白细胞介素 - 8(IL-8),也称为趋化因子 CXCL8,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。重组食蟹猴 IL-8 蛋白的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。
IL-8 主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,它在炎症反应中起着重要的趋化作用,能够吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。此外,IL-8 还能够激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和产生氧自由基,从而增强其杀菌能力。IL-8 在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节免疫细胞的活性、促进炎症反应以及参与组织修复。由于其在炎症反应中的关键作用,IL-8 与多种疾病的发生发展密切相关,如急性炎症、慢性炎症性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。
重组食蟹猴 IL-8 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-8 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-8 受体特异性结合,模拟体内 IL-8 的生理功能。
在研究中,重组食蟹猴 IL-8 蛋白可用于多种实验场景。
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重组人TRAIL R2蛋白可用于探索其与配体结合的分子机制,以及下游信号传导通路的调控机制。
Bsu DNA Polymerase (Large Fragment) 是一种来源于枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)的重组酶,通过删除其5'→3'核酸外切酶结构域获得,保留了5'→3'聚合酶活性,但缺乏3'→5'核酸外切酶活性。这种酶具有链置换活性,能够在等温条件下进行DNA扩增,特别适用于重组酶聚合酶扩增(Recombinase Polymerase Amplification, RPA)技术。特性与优势高效聚合酶活性:在37℃条件下,30分钟内可将10 nmol的dNTP掺入酸不溶性物质,定义为1个活性单位。链置换活性:能够置换出与引物配对的DNA链,适用于等温扩增。温和的反应条件:在25℃时仍保留50%的活性,适合在较低温度下进行反应。高纯度:不含DNA内切酶、外切酶和核糖核酸酶,确保反应的特异性和可靠性。应用场景RPA等温扩增:常用于快速、高效的核酸扩增,适用于现场检测和即时诊断。DNA合成:可用于cDNA第二条链的合成、随机引物法标记以及单个dA的加尾。链置换反应:在需要置换DNA链的实验中表现出色。
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C端His标签一步纯化,纯度≥97%,内毒素<0.03 EU/μg,支持体内外实验。
重组人补体因子D(Recombinant Human Complement Factor D)是一种通过基因工程技术生产的蛋白质,它在补体系统的旁路激活途径中发挥着至关重要的作用。补体系统是人体免疫防御的重要组成部分,而补体因子D是这一系统中不可或缺的“启动钥匙”。
补体因子D,也称为腺苷琥珀酸裂解酶(Adipsin),是旁路激活途径中的关键丝氨酸蛋白酶。它能够裂解补体C3,生成C3a和C3b,从而启动补体级联反应。这一过程对于清除病原体、调节炎症反应以及维持免疫稳态具有重要意义。在正常生理状态下,因子D的活性受到严格调控,以避免过度激活补体系统导致自身组织损伤。
重组人补体因子D的制备利用了先进的基因工程技术。通过将因子D基因导入合适的表达系统(如哺乳动物细胞或昆虫细胞),并添加His标签以便于纯化和检测,科学家能够获得高纯度、高活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅为研究补体系统的旁路激活机制提供了理想的工具,还在药物开发和疾病诊断中展现出巨大的应用潜力。
在临床应用方面,重组人补体因子D可用于诊断与补体系统相关的疾病。
重组人干扰素则在抗病毒治疗中发挥着重要作用,为多种病毒感染性疾病的治疗提供了有力支持。
Recombinant Human IFN-α2a(重组人干扰素α2a)是一种重要的I型干扰素,广泛应用于抗病毒治疗和免疫调节。作为干扰素家族中的关键成员,IFN-α2a在多种疾病的治疗中展现出显著的疗效,因其强大的抗病毒和免疫调节功能而备受关注。
抗病毒功能
IFN-α2a是一种广谱抗病毒因子,能够通过诱导宿主细胞产生多种抗病毒蛋白,抑制病毒的复制和传播。它在病毒感染的早期阶段迅速发挥作用,激活细胞内的抗病毒信号通路,增强宿主细胞的抗病毒能力。例如,在流感病毒、肝炎病毒等感染中,IFN-α2a能够显著抑制病毒的复制,减轻病毒感染引起的症状。此外,IFN-α2a还能够增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,进一步提高机体的抗病毒能力。
免疫调节作用
IFN-α2a不仅具有抗病毒功能,还能够调节免疫反应。它能够激活巨噬细胞和树突状细胞,增强这些免疫细胞的吞噬和抗原呈递能力。此外,IFN-α2a还能够促进T细胞和B细胞的增殖和分化,增强机体的特异性免疫反应。这种免疫调节作用使其在多种疾病的治疗中具有潜在的应用价值,特别是在自身免疫性疾病和癌症的治疗中。
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