幻灯二

构巢曲霉SHMCCD67158-木耳SHMCCD61793-刺孢篮状菌SHMCCD63337

Melittin 还能够抑制肿瘤血管生成,进一步抑制肿瘤的生长和转移。

Biotinylated Recombinant Human TROP - 2(生物素标记重组人类TROP - 2蛋白)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。TROP - 2,也称为人滋养层细胞表面抗原 - 2,是一种跨膜糖蛋白,在多种生理和病理过程中发挥重要作用。 生物学功能与应用 TROP - 2在正常组织中主要表达于上皮细胞,参与细胞的增殖和分化。然而,在多种癌症中,TROP - 2的表达显著增加,特别是在乳腺癌、结直肠癌、肺癌和胰腺癌等肿瘤中。TROP - 2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TROP - 2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TROP - 2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TROP - 2蛋白可用于开发靶向治疗药物。

PLAP的结构和功能与人类高度相似,这使得重组食蟹猴PLAP成为研究人类相关疾病和生理过程的理想模型

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和自身免疫性疾病研究中,Recombinant Cynomolgus BTLA Protein, His Tag(重组食蟹猴BTLA蛋白,组氨酸标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。BTLA(B和T淋巴细胞衰减因子)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族,主要表达于B细胞、T细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面,对免疫反应的激活和抑制起着至关重要的作用。 重组食蟹猴BTLA蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的BTLA蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,BTLA在调节T细胞和B细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与HVEM(疱疹病毒入侵介质)结合,提供抑制信号,从而抑制T细胞和B细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴BTLA蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。

由于其在肿瘤细胞中的特异性表达,FOLR1成为了极具潜力的癌症治疗靶点。

Recombinant Rhesus IL - 8(重组恒河猴白细胞介素 - 8)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。IL - 8 主要由巨噬细胞、单核细胞、内皮细胞和上皮细胞等产生,参与调节多种免疫细胞的迁移和功能。 生物学功能 IL - 8 是一种 CXC 趋化因子,主要通过与其受体 CXCR1 和 CXCR2 结合,调节中性粒细胞和单核细胞的趋化性和活化。它能够吸引中性粒细胞向炎症部位聚集,增强其吞噬和杀菌能力。此外,IL - 8 还能够促进内皮细胞的增殖和迁移,参与新生血管的形成。 炎症与免疫调节 IL - 8 在炎症反应中起着重要作用。它能够诱导炎症细胞的聚集和活化,促进炎症因子的释放,从而放大炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和慢性阻塞性肺疾病(COPD),IL - 8 的高水平表达与疾病的严重程度密切相关。此外,IL - 8 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。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 8 是一种约 8 - 10 kDa 的单链多肽,包含 72 - 77 个氨基酸残基。

Flt3配体能够促进树突状细胞的增殖和成熟,增强其抗原呈递能力,从而提高机体的免疫反应。

间皮素(Mesothelin,MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和卵巢癌、胰腺癌、肺癌等多种恶性肿瘤细胞中高表达。由于其在肿瘤诊断和治疗中的潜在价值,MSLN已成为癌症研究的热点。Recombinant PE-Labeled Human MSLN Protein(PE标记的人MSLN蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究MSLN的功能和应用提供了强大的支持。 MSLN在正常生理条件下主要表达于胸膜、腹膜和心包膜等间皮细胞表面,但在多种肿瘤细胞中异常高表达。研究表明,MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。因此,MSLN不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的免疫治疗靶点。通过开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,有望为癌症患者提供新的治疗选择。 PE(R-Phycoerythrin,R-藻红蛋白)是一种高亮度、高稳定性的荧光染料,常用于流式细胞术和荧光显微镜成像。Recombinant PE-Labeled Human MSLN Protein通过将PE与MSLN蛋白结合,能够高效地标记表达MSLN的细胞。

它不仅有助于我们深入理解AFP在生理和病理过程中的,作用还为开发新的诊断和治疗策略提供了新的途径。

在分子生物学领域,T4 RNA连接酶(T4 RNA Ligase)是一种不可或缺的工具酶,它以其独特的功能和高效的连接能力,为RNA研究提供了强大的支持。T4 RNA连接酶主要来源于T4噬菌体,能够催化RNA分子之间的磷酸二酯键形成,从而实现RNA片段的连接。 T4 RNA连接酶的功能 T4 RNA连接酶的主要功能是连接RNA分子。它可以将两个RNA片段的5'磷酸基团和3'羟基末端连接起来,形成稳定的磷酸二酯键。这种连接反应不仅适用于单链RNA,还可以用于双链RNA的连接。此外,T4 RNA连接酶还可以用于修复RNA分子中的断裂位点,恢复其完整性。 广泛的应用 T4 RNA连接酶在RNA研究中具有广泛的应用。例如,在RNA克隆实验中,它被用于连接RNA片段与载体,从而构建重组RNA分子。在RNA结构分析中,T4 RNA连接酶可以用于连接RNA探针,帮助科学家研究RNA的二级结构和三级结构。此外,它还可以用于合成环状RNA,这种环状RNA在基因调控和疾病研究中具有重要的应用前景。 优化的反应条件 T4 RNA连接酶的反应条件相对温和,通常在中性pH值和较低温度下进行。

Phusion DNA Polymerase适用于多种PCR应用,包括常规PCR、长片段扩增

在人类免疫系统中,IFN-λ1(干扰素λ1)作为一种相对较新的成员,正逐渐展现出其独特的抗病毒和免疫调节功能。IFN-λ1属于III型干扰素家族,与I型干扰素(如IFN-α和IFN-β)相比,它在抗病毒防御中发挥着独特的作用,为人类健康提供了新的保护机制。 IFN-λ1的抗病毒机制 IFN-λ1主要由病毒感染的细胞和免疫细胞产生。它通过与特定的细胞表面受体结合,激活细胞内的信号通路,诱导多种抗病毒蛋白的表达。这些抗病毒蛋白能够抑制病毒的复制和传播,从而增强细胞的抗病毒能力。例如,IFN-λ1可以诱导细胞产生干扰素刺激基因(ISG),这些基因编码的蛋白能够直接抑制病毒的复制过程,阻止病毒在细胞内的扩散。 免疫调节作用 除了抗病毒功能外,IFN-λ1还具有重要的免疫调节作用。它可以激活多种免疫细胞,如自然杀伤细胞(NK细胞)和巨噬细胞,增强这些细胞的吞噬和杀伤能力。此外,IFN-λ1还能促进树突状细胞的成熟,增强其呈递抗原的能力,从而激活适应性免疫反应。通过这些机制,IFN-λ1不仅能够直接抑制病毒,还能通过增强免疫系统来间接清除病毒。

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