在药物递送领域,肝素结合肽可以作为靶向载体,将药物精准递送到特定的细胞或组织。
重组大鼠白细胞介素-4(Recombinant Rat IL-4 Protein)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、过敏反应和细胞分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和过敏反应研究。
结构与特性
重组大鼠IL-4是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。
生物活性与功能
重组大鼠IL-4具有显著的免疫调节活性。它能够促进T细胞的分化,特别是向Th2细胞亚群的分化,从而增强体液免疫反应。IL-4通过与细胞表面的IL-4受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-4还能够调节B细胞的功能,促进IgE的产生,这在过敏反应中具有重要意义。IL-4还具有抗炎作用,能够抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应。
应用与研究
重组大鼠IL-4广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和过敏反应模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗过敏药物的效果,以及探索与过敏相关的疾病模型。
重组人ADAM8蛋白可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对炎症的新型治疗策略。
重组小鼠Nectin-2蛋白(Recombinant Mouse Nectin-2 Protein)是一种重要的细胞黏附分子,属于免疫球蛋白超家族。Nectin-2(也称PVRL2)在细胞间黏附、组织发育以及免疫调节中发挥着关键作用,是当前细胞生物学和免疫学研究的热点之一。
Nectin-2的功能与机制
Nectin-2主要表达于多种细胞类型中,包括上皮细胞、神经细胞和免疫细胞。它通过其免疫球蛋白样结构域与其他Nectin家族成员(如Nectin-1、Nectin-3)或相关黏附分子相互作用,形成细胞间黏附连接。这种黏附作用对于维持组织结构的完整性和细胞极性至关重要。此外,Nectin-2还参与细胞信号传导,调节细胞的增殖和分化。
在免疫系统中,Nectin-2通过与免疫细胞表面的受体相互作用,调节免疫细胞的激活和功能。例如,Nectin-2能够与T细胞上的CD96结合,影响T细胞的活化和增殖。这种调节机制对于维持免疫系统的稳态和防止过度免疫反应至关重要。
GUCY2C在结直肠癌等肿瘤中的异常表达使其成为潜在的治疗靶点。
在免疫学和神经免疫学研究中,LILRB2(白细胞免疫球蛋白样受体亚家族 B 成员 2)作为一种重要的免疫调节分子,近年来受到了越来越多的关注。重组食蟹猴 LILRB2 蛋白的开发为研究其在免疫反应和神经免疫调节中的作用提供了重要的工具。
LILRB2 的生物学功能
LILRB2(也称为 MHCⅡ受体)是白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族的一员,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)以及某些神经细胞表面。LILRB2 通过与 MHCⅡ分子和 β-淀粉样蛋白等配体结合,调节免疫细胞的活化和功能。在免疫系统中,LILRB2 可能参与调节炎症反应和免疫耐受。在神经系统中,LILRB2 与 β-淀粉样蛋白的相互作用被认为与阿尔茨海默病等神经退行性疾病的发病机制有关。
重组食蟹猴 LILRB2 蛋白的制备
重组食蟹猴 LILRB2 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然的免疫调节过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
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这种重组蛋白通过生物工程技术生产,其His-Avi标签设计精妙。
在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断进步为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人IGF1R蛋白(Recombinant Biotinylated Human IGF1R)便是这一领域的最新成果之一,它为研究IGF1R在生长调控和疾病治疗中的作用提供了新的视角和方法。
IGF1R:关键的生长调控受体
IGF1R(Insulin-like Growth Factor 1 Receptor)是一种受体酪氨酸激酶,广泛表达于多种细胞类型中。它通过与胰岛素样生长因子1(IGF-1)和胰岛素样生长因子2(IGF-2)结合,激活下游的信号通路,从而促进细胞的生长、分化、存活和代谢。IGF1R在胚胎发育、组织修复和维持正常生理功能中发挥着重要作用。然而,IGF1R的异常激活或过表达与多种疾病相关,包括某些类型的癌症、神经退行性疾病和代谢性疾病。因此,深入研究IGF1R的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
重组生物素化人IGF1R蛋白的优势
重组生物素化人IGF1R蛋白通过生物工程技术将生物素共价连接到人IGF1R蛋白上。
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缓冲液应保存在室温下,避免光照和污染。由于甲酰胺具有一定的挥发性,建议在使用后立即密封保存。
在分子生物学和生物化学研究中,磷酸酶是一类重要的酶,用于去除核酸和蛋白质末端的磷酸基团。热敏磷酸酶(Thermolabile Phosphatase)作为一种特殊的磷酸酶,因其独特的热敏感性而备受关注。它在实验中提供了精准的去磷酸化控制,成为实验室中不可或缺的工具。
热敏磷酸酶的特性
热敏磷酸酶的主要特点是其在高温下迅速失活。这种特性使得它在实验中可以被精确地控制,避免了过度去磷酸化的问题。在反应过程中,热敏磷酸酶能够在适中的温度下高效地去除磷酸基团,而在需要终止反应时,通过简单的加热步骤即可使其失活。这种精准的调控能力使其在多种实验中表现出色。
广泛的应用
热敏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,热敏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,它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。
在实际应用中,重组恒河猴VEGF R2蛋白可用于多种研究场景。
重组小鼠中肾蛋白(Recombinant Mouse Midkine)是一种具有多种生物学功能的分泌性糖蛋白,广泛参与细胞增殖、分化、存活以及炎症反应等生理过程,是细胞生物学和发育生物学研究中的重要分子。
Midkine 的结构与功能
中肾蛋白(Midkine)是一种分子量约为13kDa的单链多肽,含有多个保守的半胱氨酸残基,这些残基对于其三维结构的形成和功能至关重要。重组小鼠 Midkine 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它通过与多种细胞表面受体结合,发挥其生物学效应,包括促进细胞增殖、分化和存活,调节炎症反应等。
在细胞增殖与分化中的作用
Midkine 在胚胎发育过程中发挥着重要作用,特别是在神经系统的发育中。它能够促进神经干细胞的增殖和分化,对神经元的存活和突起生长具有显著的促进作用。此外,Midkine 还在其他组织的发育中发挥作用,如骨骼、肌肉和内皮细胞等。研究表明,Midkine 在维持组织稳态和促进组织修复方面具有不可替代的作用。
在炎症反应中的作用
Midkine 在炎症反应中也发挥着关键作用。
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