明尼苏达被毛孢SHMCCD62817-Recombinant Canine PDGF R beta-深蓝链霉菌
重组大鼠BD-3广泛应用于研究先天免疫反应、抗菌机制以及炎症相关疾病模型的构建。
纤维蛋白原样蛋白2(FGL2)是一种具有多种生物学功能的分泌性蛋白,广泛参与免疫调节、凝血过程以及炎症反应。FGL2的异常表达与多种疾病密切相关,包括自身免疫性疾病、心血管疾病以及某些类型的癌症。Recombinant Human FGL2 Protein, His-Avi, N-Flag Tag(重组人FGL2蛋白,His-Avi,N-Flag标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究FGL2的功能和机制提供了强大的支持。 FGL2蛋白在免疫系统中发挥重要作用,它能够通过与多种受体相互作用调节免疫细胞的活性。例如,FGL2可以与凝集素样氧化低密度脂蛋白受体1(LOX-1)结合,抑制T细胞的增殖和活化,从而参与免疫耐受的形成。此外,FGL2还参与凝血过程,其异常表达可能导致血栓形成或出血倾向。因此,深入研究FGL2的生物学功能对于理解相关疾病的发病机制具有重要意义。 重组人FGL2蛋白(His-Avi,N-Flag标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签、Avi标签和N-Flag标签。这种多标签设计为实验研究提供了极大的便利。
在临床应用方面,重组 IL - 36α, 153aa 蛋白的研究为治疗多种炎症性疾病提供了新的方向。
在犬类健康研究领域,重组犬单核细胞趋化蛋白 - 2(Recombinant Canine MCP - 2)正逐渐受到关注。作为一种重要的趋化因子,MCP - 2在犬类的免疫反应和炎症过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine MCP - 2,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力支持。 一、在炎症反应中的作用 MCP - 2能够吸引单核细胞、巨噬细胞等免疫细胞向炎症部位聚集。在犬类的炎症性疾病中,如皮肤炎症、关节炎等,炎症部位的MCP - 2水平通常显著升高。这些免疫细胞的聚集有助于清除病原体和修复受损组织。然而,过度的炎症反应可能导致组织损伤,因此,对MCP - 2的研究有助于更好地理解炎症的调控机制,寻找控制炎症反应的新方法。 二、在免疫调节中的作用 MCP - 2不仅在炎症反应中起作用,还在免疫调节中发挥重要作用。它能够促进巨噬细胞的活化,增强其吞噬和杀菌能力。此外,MCP - 2还能与其他免疫细胞相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。
此外,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,有助于控制饮食,进一步改善血糖控制。
Recombinant Biotinylated Human B7-H6 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的重组人B7-H6蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、肿瘤免疫以及相关疾病机制提供了重要的工具。B7-H6是一种共刺激分子,主要表达于肿瘤细胞和某些免疫细胞表面,通过与其受体NKp30结合,调节自然杀伤细胞(NK细胞)的激活和细胞毒性功能。 在免疫系统中,B7-H6通过与NKp30结合,激活NK细胞的细胞毒性功能,促进对肿瘤细胞和病毒感染细胞的清除。然而,在某些肿瘤微环境中,B7-H6的异常表达可能导致免疫逃逸,肿瘤细胞通过高表达B7-H6与NKp30结合,诱导NK细胞的耗竭或功能失调,从而促进肿瘤的进展。因此,B7-H6被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 生物素标记技术为B7-H6的研究提供了强大的支持。
His标签还可用于固定蛋白进行免疫沉淀或生物传感器检测,进一步拓展了该蛋白的应用范围。
Fibronectin CS1 Peptide 是一种来源于纤维连接蛋白(Fibronectin)的多肽片段,位于纤维连接蛋白的 III 型同源连接段(IIICS)中。它包含 Leu-Asp-Val(LDV)细胞黏附基序,能够特异性地与整合素受体 α4β1 结合。这种结合触发一系列细胞内信号转导通路,参与调节细胞黏附、迁移、增殖和存活。 抑制肿瘤转移 Fibronectin CS1 Peptide 缺乏 Arg-Gly-Asp(RGD)结构域,却能在自发和实验性转移模型中有效抑制肿瘤细胞的转移。这一特性使其成为研究肿瘤转移机制和开发抗肿瘤药物的重要工具。 细胞黏附与迁移研究 由于其与细胞黏附和迁移过程密切相关,Fibronectin CS1 Peptide 也被用于研究细胞与细胞外基质之间的相互作用,以及细胞迁移的调控机制。例如,在口腔鳞状细胞癌(OSCC)的研究中,CS1 被发现能增强癌细胞的黏附、迁移和侵袭,而 CS1 阻断肽则抑制这些过程。 生物材料开发 Fibronectin CS1 Peptide 的特定结构和功能使其成为开发新型生物材料的候选分子。
重组技术的应用使得重组食蟹猴 LRRC15 蛋白(His 标签)的生产成为可能。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Biotinylated Mouse PD-1(重组生物素化小鼠PD-1)正成为探索PD-1功能和相关疾病机制的重要工具。 PD-1(程序性死亡蛋白1)是一种重要的免疫检查点分子,主要表达在T细胞、B细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。它通过与PD-L1(程序性死亡配体1)和PD-L2结合,抑制免疫细胞的活化和增殖,从而发挥免疫调节作用。在生理过程中,PD-1有助于维持免疫稳态,防止过度的免疫反应。然而,在肿瘤学中,肿瘤细胞通过高表达PD-L1,与T细胞上的PD-1结合,抑制T细胞的抗肿瘤活性,从而实现免疫逃逸。因此,PD-1及其配体成为肿瘤免疫治疗的重要靶点。 重组生物素化技术为PD-1蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化小鼠PD-1蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对PD-1蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。这种技术不仅提高了实验的灵敏度和特异性,还为多维度的细胞和分子研究提供了可能。
BLOC1S2缺陷导致Hermansky-Pudlak综合征,重组蛋白为解析HPS病理机制提供工具。
重组FITC标记的人BCMA蛋白(His-Avi Tag)是一种在生物医学研究中极具价值的工具,尤其是在癌症免疫治疗领域。BCMA(B细胞成熟抗原)是一种重要的共刺激分子,主要表达于成熟B细胞和浆细胞表面,其在多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤中的高表达使其成为免疫治疗的关键靶点。 BCMA与癌症治疗 BCMA在多发性骨髓瘤等血液系统恶性肿瘤中的高表达,使其成为理想的免疫治疗靶点。近年来,基于BCMA的免疫治疗策略,如CAR-T细胞疗法和双特异性抗体,已在临床试验中展现出显著的抗肿瘤效果。例如,靶向BCMA的CAR-T细胞疗法已被批准用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者,显著延长了患者的生存期。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人BCMA蛋白(His-Avi Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将BCMA基因克隆到带有His-Avi Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。His-Avi Tag的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的生物素标记和应用提供了便利。
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