聚多曲霉SHMCCD64006-SHMCCD53737-桃色欧文氏菌NBRC102418
在免疫学研究中,重组生物素化人CD20蛋白可用于深入探究B细胞激活、增殖和分化的机制。
B7-H3(CD276)是一种重要的免疫调节分子,属于B7家族,广泛表达于抗原呈递细胞(APC)、T细胞、B细胞以及多种肿瘤细胞表面。它在免疫细胞的激活、增殖和免疫耐受中发挥关键作用。Biotinylated Human B7-H3 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人B7-H3蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为研究B7-H3的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 B7-H3通过与未知受体结合,调节T细胞的活化和细胞因子分泌,同时在肿瘤微环境中,其异常表达与免疫逃逸密切相关。因此,B7-H3不仅是免疫调节研究的重要靶点,也是癌症免疫治疗的潜在目标。生物素标记的B7-H3蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度与特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得该蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。His-Avi标签的引入进一步增强了该蛋白的多功能性:His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。
虽然连接效率较低,但T4 DNA连接酶也可以用于平末端DNA片段的连接。
重组食蟹猴IgE蛋白(His-Avi Tag)是一种重要的免疫球蛋白,属于抗体的一种。IgE(免疫球蛋白E)在过敏反应、寄生虫感染和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IgE蛋白的开发为过敏反应和免疫学研究提供了重要的工具。 IgE主要由浆细胞产生,其Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。在过敏反应中,IgE抗体识别并结合过敏原,触发肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺、白三烯等炎症介质,导致过敏症状。此外,IgE在寄生虫感染中也发挥重要作用,通过激活补体系统和吸引免疫细胞,帮助清除寄生虫。 重组食蟹猴IgE蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴IgE蛋白可用于体外实验,研究其在过敏反应和寄生虫感染中的具体作用机制。
纤维蛋白原是一种在血液中循环的可溶性蛋白质,是凝血过程中的重要底物。
重组人胎盘生长因子-2(Recombinant Human PlGF-2)是一种重要的血管生成因子,属于半胱氨酸结超家族的生长因子。PlGF-2在脐静脉内皮细胞和胎盘中表达,通过与VEGFR-1/FLT1受体结合,刺激内皮细胞的增殖和迁移。此外,PlGF-2还通过神经蛋白-1(NRP1)和神经蛋白-2(NRP2)传递信号,并且能够以肝素依赖的方式与这些蛋白结合。 PlGF-2在血管生成过程中发挥重要作用,它不仅促进血管新生,还参与伤口愈合和骨折修复。然而,PlGF-2也与肿瘤生长密切相关,其在肿瘤微环境中的表达往往与肿瘤的分期和侵袭性相关。因此,PlGF-2不仅在基础研究中具有重要价值,还在肿瘤治疗和诊断领域具有潜在应用前景。 重组人PlGF-2蛋白通常以二硫键连接的同二聚体形式存在,分子量约为34.6 kDa。该蛋白在多种表达系统中表达,包括大肠杆菌、昆虫细胞和哺乳动物细胞,纯度一般大于95%。其生物活性通过细胞趋化实验测定,能够以5.0-50.0 ng/ml的浓度吸引人单核细胞。
在胚胎发育期间,IGF-BP-2 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。
Flagelin22是一种源自细菌鞭毛蛋白的肽段,因其在免疫反应和植物病理学中的重要作用而受到广泛关注。鞭毛蛋白是细菌鞭毛的主要组成成分,而Flagelin22作为其关键片段,能够激活宿主的免疫反应,从而在植物抗病机制中发挥重要作用。 Flagelin22的结构与功能 Flagelin22的序列通常为:FLGSRDLRSDGKASR,由22个氨基酸组成。这一片段位于鞭毛蛋白的保守区域,能够被植物细胞表面的模式识别受体(PRRs)识别。具体来说,Flagelin22能够激活植物的免疫反应,启动一系列防御机制,从而抵御细菌的入侵。 激活免疫反应 在植物病理学中,Flagelin22是研究植物免疫反应的重要工具。研究表明,Flagelin22能够被植物细胞表面的受体FLS2识别,激活下游的信号传导通路。这一过程包括激活丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)级联反应、产生活性氧(ROS)和合成防御相关基因。这些反应共同构成了植物的先天免疫系统,能够有效抵御细菌的入侵。 研究与应用 Flagelin22在植物病理学和免疫学研究中具有重要应用。
Ultra-Long DNA Polymerase在扩增超长片段时表现出色,能够显著提高产物的产量
重组食蟹猴神经紧张素受体 1(NTS1)蛋白(His 标签)是一种重要的 G 蛋白偶联受体(GPCR),在神经调节、心血管功能和胃肠运动中发挥着关键作用。NTS1 受体主要参与神经紧张素(NTS)的信号传导,是研究神经生物学和药物开发的重要工具。 神经紧张素是一种神经肽,广泛分布于中枢神经系统和外周组织。它通过与 NTS1 受体结合,激活多种细胞内信号通路,如 MAPK 通路和 PLC 通路,从而调节神经元的兴奋性、突触传递和神经内分泌功能。NTS1 受体的激活还参与调节心血管系统的功能,如血压调节和心率控制,以及胃肠系统的运动和分泌。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NTS1 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 NTS1 蛋白,从而深入探究其在神经调节和信号传导中的作用机制。 在疾病研究方面,NTS1 受体的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些神经退行性疾病中,NTS1 受体的功能失调可能导致神经元的损伤和功能障碍。
在某些病理状态下,如血友病、肝病或弥散性血管内凝血(DIC),其释放水平会发生异常变化。
重组人类EpCAM蛋白(Recombinant Human EpCAM)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。EpCAM(上皮细胞黏附分子)是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于上皮细胞和某些肿瘤细胞表面。由于其在多种癌症中的高表达和独特的生物学特性,EpCAM已成为癌症诊断和治疗的重要靶点之一。 EpCAM的功能与作用 EpCAM在正常生理条件下参与细胞间黏附和细胞信号传导,维持上皮细胞的完整性和功能。然而,在病理状态下,EpCAM的异常高表达与多种癌症的发生、发展和预后不良密切相关。例如,在结直肠癌、乳腺癌、前列腺癌和卵巢癌等多种实体瘤中,EpCAM的高表达与肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭能力显著增强。此外,EpCAM还参与肿瘤干细胞的维持和耐药性形成,使其成为癌症治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组人类EpCAM蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将EpCAM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,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然EpCAM的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。
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