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蜡状芽孢杆菌SHMCCD73374ivcas7.01145-酿酒酵母SHMCCD55701Yt26-动物双歧杆菌BB-12BifidobacteriumanimalisBB-12

DLL4-Notch信号通路的激活对于维持血管内皮细胞的稳态、促进新生血管的形成和成熟至关重要。

在生物医学研究中,免疫治疗已成为癌症治疗和自身免疫性疾病研究的前沿领域。重组生物素化人GITR配体(Recombinant Biotinylated Human GITR Ligand)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究免疫调节机制和开发新型免疫治疗策略提供了强大的支持。 GITR配体:关键的免疫调节因子 GITR配体(Glucocorticoid-induced TNFR-related ligand,GITR Ligand)是一种重要的共刺激分子,主要表达在抗原呈递细胞(APCs)和某些非免疫细胞上。它通过与GITR(Glucocorticoid-induced TNFR-related protein)结合,调节T细胞的活化、增殖和功能。GITR配体在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,它能够增强效应T细胞的活性,促进免疫反应;另一方面,它也能够调节调节性T细胞(Tregs)的功能,维持免疫平衡。因此,GITR配体在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在癌症免疫治疗和自身免疫性疾病治疗中。

组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。

重组生物素化人CD24蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD24 Protein, Primary Amine Labeling, hFc Tag)是一种经过精心设计的生物试剂,广泛应用于细胞生物学、免疫学以及疾病机制研究领域。CD24是一种糖蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括造血细胞、神经细胞和某些肿瘤细胞。它在细胞黏附、信号传导以及免疫调节中发挥着重要作用。 CD24的生物学功能 CD24在细胞生物学中具有多样的功能。它参与细胞间的相互作用,影响细胞的迁移和分化。在免疫系统中,CD24与多种免疫细胞的相互作用密切相关,能够调节免疫反应的强度和方向。此外,CD24在肿瘤微环境中的表达也引起了广泛关注。研究表明,CD24的异常表达与肿瘤的侵袭性、转移能力以及免疫逃逸机制密切相关,使其成为肿瘤学研究中的一个重要靶点。 重组生物素化CD24蛋白的优势 重组生物素化人CD24蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素和hFc标签。

通过检测FOLR4的表达变化,可以实现对疾病的早期诊断和病情监测。

MARCKS蛋白(Myristoylated Alanine-Rich C Kinase Substrate)是一种多功能的细胞骨架蛋白,广泛参与细胞信号传导、细胞骨架重塑以及细胞膜的动态调控。MARCKS肽段(151-175)是其功能核心区域,特别是其磷酸化形式,更是细胞内信号传导的关键节点。 在细胞内,MARCKS蛋白通过其富含脯氨酸的区域与多种激酶相互作用,其中蛋白激酶C(PKC)对其磷酸化修饰尤为重要。MARCKS肽段(151-175)的磷酸化状态直接影响其与细胞膜磷脂的结合能力。当该肽段被磷酸化时,它能够与细胞膜上的磷脂酰丝氨酸(PS)和磷脂酰肌醇(PI)等磷脂分子结合,从而调节细胞膜的流动性和稳定性。这一过程对于细胞信号的传递、细胞形态的维持以及细胞运动的调控都至关重要。 此外,MARCKS肽段(151-175)的磷酸化还参与细胞内钙离子的调节。它能够与钙调蛋白(CaM)结合,进而影响细胞内钙离子的释放和摄取。这种调节作用在细胞的兴奋性、分泌活动以及细胞凋亡等过程中发挥着重要作用。 在病理状态下,MARCKS肽段(151-175)的异常磷酸化与多种疾病的发生发展密切相关。

其中,750 bp条带的浓度最高,约为20 ng/μL,其余条带浓度约为10 ng/μL。

Mouse IFN-λ3(小鼠干扰素λ3,也称IL-28B)是Ⅲ型干扰素家族的重要成员,与Ⅰ型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相似,但具有独特的受体和作用机制。IFN-λ3通过与IFNLR1和IL-10Rβ形成的受体复合物结合,激活JAK-STAT信号通路,诱导干扰素刺激基因(ISGs)的表达,从而发挥抗病毒和免疫调节作用。 抗病毒与抗肿瘤作用 Mouse IFN-λ3在抗病毒防御中发挥关键作用,特别是在上皮组织中。它能诱导ISGs的表达,增强细胞的抗病毒能力。在抗肿瘤方面,Mouse IFN-λ3表现出显著的抗肿瘤活性。它通过促进免疫细胞向肿瘤部位迁移,增强自然杀伤(NK)细胞和细胞毒性T细胞(CTLs)的活性,从而抑制肿瘤生长。此外,Mouse IFN-λ3对PD-L1表达的调节作用,使其成为联合免疫检查点抑制剂的潜在候选药物。 免疫调节功能 Mouse IFN-λ3还具有免疫调节作用,能够上调MHC I类抗原表达,增强抗原呈递细胞的功能,从而影响免疫反应。与Ⅰ型干扰素相比,Mouse IFN-λ3具有更好的靶向性和更小的全身毒性,这使得它在临床应用中具有更大的优势。

这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。

重组人单核细胞趋化因子(Recombinant Human MIG,也称 CXCL9)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。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。 单核细胞趋化因子(MIG)主要由巨噬细胞、内皮细胞和某些上皮细胞产生,能够吸引单核细胞、T 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。MIG 通过与 CXCR3 受体结合,激活下游信号通路,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。MIG 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)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 MIG 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 MIG 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。

这些因素通过不同的信号通路调节 NAP - 2 的表达水平,从而影响其在免疫反应中的作用。

Recombinant Human GRO-γ(重组人生长调节蛋白γ,也称CXCL3)是一种重要的CXC趋化因子,属于生长调节癌基因家族。GRO-γ在炎症反应和免疫细胞调节中发挥关键作用,主要通过与CXCR2受体结合,招募和激活中性粒细胞及嗜碱性粒细胞。 生物学功能 GRO-γ是一种7.9 kDa的非糖基化蛋白,由73个氨基酸组成,包含CXC趋化因子家族典型的“ELR”基序。它通过与CXCR2受体结合,发挥趋化作用,吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。此外,GRO-γ还参与伤口愈合、血管生成和肿瘤转移等过程。 在炎症和免疫中的作用 GRO-γ在多种炎症相关疾病中表达水平显著升高,如类风湿性关节炎、炎症性肠病等。它通过激活CXCR2受体,调节多种信号通路,如p38 MAPK、ERK1/2 MAPK和JAK2/STAT3等,从而增强炎症反应。在肿瘤微环境中,GRO-γ的高表达与多种癌症的发生和转移相关,如黑色素瘤、前列腺癌和肝细胞癌等。 重组蛋白的应用 重组人GRO-γ蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。

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