桔绿木霉-泡盛曲霉SHMCCD66584-芽孢乳杆菌属
重组人Siglec-9蛋白(hFc Tag)是研究免疫调节和炎症反应的重要工具。
在细胞生物学的研究领域,细胞骨架的构成与功能一直是备受关注的焦点。其中,Recombinant Human Vimentin(重组人波形蛋白)作为一种重要的研究工具,正发挥着不可替代的作用。 Vimentin是中间纤维蛋白的一种,广泛存在于间充质细胞中。它在维持细胞形态、细胞运动、细胞信号传导以及细胞间相互作用等众多细胞生理过程中扮演着关键角色。重组人波形蛋白的出现,为深入探究这些功能提供了有力支持。 通过重组技术生产的重组人波形蛋白,具有高度的纯度和生物活性。它可用于多种实验研究,例如在体外模拟细胞骨架的组装与解聚过程,帮助科学家们更清晰地了解 Vimentin 在细胞骨架动态变化中的具体机制。此外,研究人员还可利用重组人波形蛋白作为抗原,制备特异性抗体,用于细胞免疫荧光、免疫印迹等实验,从而在细胞和组织样本中精准定位和检测 Vimentin 的表达情况,进而分析其在不同生理和病理状态下的变化规律。 在癌症研究领域,重组人波形蛋白同样具有重要价值。
这种设计不仅增加了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行纯化和检测。
β-Amyloid (1-28) 是一种由 28 个氨基酸组成的多肽片段,是从完整的 β-Amyloid (1-42) 中提取的。这个片段在阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease, AD)的研究中具有重要意义,因为它保留了 β-Amyloid 的部分生物活性,尤其是其毒性作用。 β-Amyloid (1-28) 的毒性作用 β-Amyloid (1-28) 是 β-Amyloid (1-42) 的一个关键片段,具有高度的神经毒性。研究表明,这个片段能够诱导神经细胞的氧化应激和凋亡,导致神经元的损伤和死亡。这种毒性作用是阿尔茨海默病病理机制的重要组成部分。此外,β-Amyloid (1-28) 还能够激活小胶质细胞,引发炎症反应,进一步加剧神经元的损伤。 研究价值 β-Amyloid (1-28) 在阿尔茨海默病的研究中具有重要的应用价值。由于其相对较小的分子量和较高的溶解性,它被广泛用于细胞和动物模型中,以研究 β-Amyloid 的毒性机制和神经保护策略。
当机体遭遇病原体入侵或组织损伤时,MIP - 1α的表达水平显著上调。
重组人LILRB4(Recombinant Human LILRB4)是一种重要的免疫抑制性受体,又称ILT3或CD85k,属于白细胞免疫球蛋白样受体(LILR)家族,主要在髓系细胞如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞上表达。LILRB4通过其胞质区的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIMs)招募SHP-1和SHP-2等磷酸酶,抑制下游信号通路,从而发挥负向免疫调节作用。 在功能上,LILRB4参与免疫耐受的诱导和维持,能够抑制抗原呈递细胞的激活,减少T细胞的活化和增殖。研究表明,LILRB4在肿瘤、自身免疫性疾病、过敏反应以及移植免疫中均发挥重要作用。例如,在肿瘤微环境中,LILRB4可被肿瘤细胞利用来逃避免疫监视,抑制机体的抗肿瘤免疫反应。 重组人LILRB4蛋白的制备通常采用HEK293细胞表达系统,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究以及药物筛选等。此外,针对LILRB4的抑制剂研发也取得了进展,这些抑制剂通过阻断LILRB4与其配体的相互作用,解除免疫抑制,增强T细胞和抗原呈递细胞的功能,为肿瘤和慢性感染的免疫治疗提供了新的策略。
在癌症研究中,重组人Wnt-3a蛋白也展现出其独特的价值。
磁珠法质粒小量抽提试剂盒是一种基于磁性纳米技术的核酸纯化工具,结合了经典的SDS碱裂解法和磁珠吸附技术,能够从大肠杆菌中快速、高效地提取高质量的质粒DNA。工作原理该试剂盒利用磁珠表面修饰的官能团,在高盐条件下特异性吸附质粒DNA,而杂质如蛋白质、盐离子等则通过洗涤液被去除。当条件改变时,质粒DNA从磁珠表面洗脱下来,从而实现快速分离和纯化。产品特点高效提取:从2 mL过夜培养的菌液(OD600 = 2.0)中可获得超过15 μg的高拷贝质粒DNA。操作简便:无需多次离心,整个提取过程可在1小时内完成,适合高通量操作。纯度高:提取的质粒纯度高,OD260/OD280比值一般为1.8-1.9,OD260/OD230比值大于2.0,可直接用于下游实验。自动化兼容:可与自动化核酸提取仪配合使用,实现完全自动化操作。 应用场景提取的质粒DNA可用于多种下游应用,包括酶切、测序、文库筛选、连接和转化等分子生物学实验。使用方法菌液处理:取适量菌液离心,弃上清后用裂解液悬浮细菌沉淀。裂解与吸附:加入裂解液和中和液,裂解细胞后加入磁珠,吸附质粒DNA。
CHO细胞系因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力,被广泛用于生产重组蛋白。
Recombinant Human PSMP Protein, hFc Tag 是一款兼具趋化活性与免疫调控功能的新型细胞因子工具。PSMP(PC3-secreted microprotein,又称 C19orf77)由 HEK293 真真核表达系统分泌,覆盖成熟肽段 Ala23-Leu125,C 端融合人 IgG1 Fc,形成约 36 kDa 的稳定二聚体。经 Protein A 和分子筛两步纯化,SEC-MALS 证实单体/二聚体比例>95%,内毒素<0.05 EU/µg。ELISA 与 SPR 均显示其与 CCR2 的 KD 约 0.9 nM,可有效募集 THP-1 细胞:Transwell 实验中 10 ng/mL 即可诱导 3.5 倍迁移指数,EC₅₀≈2.1 ng/mL;体外极化实验表明,100 ng/mL PSMP-hFc 可在 48 h 内将 M0 巨噬细胞向 M2 表型推进,CD206 表达提升 2.8 倍,IL-10 分泌量升高 4 倍,提示其在抗炎与组织修复中的关键作用。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减。
它们在病毒生命周期中扮演着关键角色,尤其是在病毒基因组的复制和转录过程中。
在细胞生物学和免疫学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入探索细胞间相互作用和信号传导机制。重组小鼠 Galectin 3 蛋白(His 标签)便是其中一种极具研究价值的重组蛋白。 Galectin 3 是一种 β-半乳糖凝集素家族成员,广泛存在于哺乳动物的多种细胞中,包括巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等。它在细胞识别、细胞间信号传导、炎症反应以及免疫调节等过程中发挥着关键作用。Galectin 3 能够识别并结合细胞表面的糖基化配体,从而影响细胞的黏附、迁移、凋亡以及免疫细胞的激活等过程。 重组小鼠 Galectin 3 蛋白(His 标签)的开发,为研究这一蛋白的功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还保持了其天然的生物学活性。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用来研究细胞黏附和迁移的机制;在免疫学研究中,它可以用于探索其对免疫细胞的激活和调节作用。
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