酿酒酵母SHMCCD57855-褐微绿链霉菌-盐矿水芽孢杆菌
通过将Her2基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度的重组蛋白。
重组食蟹猴 NKG2D 蛋白是一种重要的免疫激活受体,主要表达在自然杀伤(NK)细胞和某些细胞毒性 T 细胞(CTL)表面。它在识别应激细胞和肿瘤细胞、激活免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫监视和肿瘤免疫的重要工具。 NKG2D 受体能够识别多种应激诱导的配体,如 MICA、MICB 和 ULBP 家族成员。这些配体在细胞应激状态下(如病毒感染、DNA 损伤或肿瘤发生时)表达上调。NKG2D 与这些配体的结合能够激活 NK 细胞和 CTL 的细胞毒性,促使它们攻击并清除应激细胞和肿瘤细胞。这种机制对于机体的免疫监视和抗肿瘤免疫至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NKG2D 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 NKG2D 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、细胞毒性实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,NKG2D 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,肿瘤细胞可能通过下调 NKG2D 配体的表达来逃避免疫监视。
该蛋白还可用于构建动物模型,研究EGFR在肿瘤发生和发展中的作用,为临床前研究提供有力支持。
重组小鼠白细胞介素 - 9(Recombinant Mouse IL - 9)是一种重要的细胞因子,在免疫系统中发挥着多种关键作用。它通过调节免疫细胞的活性和功能,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。 IL - 9 的结构与功能 IL - 9 是一种单链多肽,分子量约为19kDa。重组小鼠 IL - 9 通过基因工程技术生产,具有高度的纯度和生物活性。它主要通过与 IL - 9 受体结合,激活下游的信号通路,调节免疫细胞的活性和功能。 在免疫反应中的作用 IL - 9 在免疫反应中发挥着多种重要作用。它能够促进 T 细胞的增殖和分化,特别是促进 Th9 细胞的分化,增强细胞免疫反应。此外,IL - 9 还能够调节 B 细胞的活性,促进抗体的产生,增强体液免疫反应。IL - 9 还能够调节巨噬细胞和树突状细胞的活性,促进炎症反应的发生和发展。 在炎症反应中的作用 IL - 9 在炎症反应中也发挥着关键作用。它能够促进炎症细胞的募集和活化,特别是促进嗜酸性粒细胞和肥大细胞的浸润,从而加重炎症症状。
DL2000 II主要用于琼脂糖凝胶电泳中作为双链线状DNA分子量大小的参照适用于DNA片段大小分析
重组食蟹猴GITR配体(Recombinant Cynomolgus GITR Ligand)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。GITR配体(GITR Ligand,GITRL)通过与GITR(糖皮质激素诱导的TNF受体)结合,调节免疫细胞的活化和功能,广泛参与免疫反应的调节。因此,重组食蟹猴GITR配体的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 GITR配体主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和活化的T细胞表面。通过与GITR结合,GITR配体可以调节T细胞的活化、增殖和存活,影响免疫反应的强度和持续时间。在生理条件下,GITR配体-GITR信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。然而,在病理条件下,该信号通路的异常激活与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、肿瘤免疫逃逸和慢性感染。 重组食蟹猴GITR配体的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组GITR配体,为大规模的实验研究提供了可能。
IGF2R还参与细胞代谢的调控,对维持细胞的能量平衡和代谢稳态具有重要意义。
TNF-α(肿瘤坏死因子 - α)是一种重要的细胞因子,在炎症反应、免疫调节和细胞凋亡中发挥着关键作用。人源 TNF-α 的突变型(mutant)通过特定的氨基酸替换或缺失,改变了其生物活性和功能,为研究 TNF-α 的作用机制和开发新型治疗方法提供了新的途径。 结构与功能 TNF-α 是一种由 233 个氨基酸组成的多肽,主要由巨噬细胞、单核细胞和某些淋巴细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-α 在炎症反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 突变型 TNF-α 的特点 突变型 TNF-α 通过特定的氨基酸替换或缺失,改变了其与受体的结合亲和力和生物活性。例如,某些突变型 TNF-α 可能具有更高的受体亲和力,从而增强其促炎作用;而另一些突变型则可能通过改变其结构,降低其生物活性,用于研究 TNF-α 信号通路的抑制机制。这些突变型 TNF-α 为研究 TNF-α 的功能和作用机制提供了有力的工具。
随着研究的不断深入,C-Peptide 有望为糖尿病及其并发症的治疗提供新的策略和方法。
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。
Flt-3L主要通过作用于其受体Flt-3,调节造血干细胞和祖细胞的增殖与分化。
TAT(Trans-Activator of Transcription)肽是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV)的细胞穿透肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其能够高效地穿透细胞膜并携带外源分子进入细胞内部而备受关注。TAT (48-57) 是TAT蛋白中一个关键的功能片段,包含了TAT肽的核心序列,具有显著的细胞穿透能力。 TAT (48-57)的结构与功能 TAT (48-57) 的氨基酸序列为“YGRKKRRQRRR”,这一序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸赋予了TAT (48-57) 强烈的正电荷。这种正电荷特性使得TAT (48-57)能够与细胞膜上的负电荷成分相互作用,从而穿透细胞膜。研究表明,TAT (48-57)可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞膜上的受体相互作用。 应用前景 TAT (48-57)在生物医学研究中具有广泛的应用前景。由于其能够携带药物、蛋白质、核酸等分子进入细胞,TAT (48-57)被广泛用于药物递送系统的设计。
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