SHMCCD69975-Recombinant Cynomolgus M-CSF-海水芽孢杆菌
重组人 IL - 5 蛋白作为一种重要的免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。
重组人TPBG(Trophoblast Glycoprotein)蛋白是一种在细胞黏附、信号传导以及胚胎发育等生物学过程中发挥重要作用的分子。TPBG蛋白主要表达于滋养层细胞,其在胚胎着床、胎盘形成以及细胞间信号传递中扮演着关键角色。近年来,随着分子生物学技术的发展,重组人TPBG蛋白的研究逐渐成为热点领域。 重组人TPBG蛋白的制备为深入研究其功能提供了有力工具。通过基因工程技术,科学家们能够在体外高效表达并纯化TPBG蛋白,从而为后续的细胞实验和动物模型研究奠定了基础。TPBG蛋白的结构研究表明,它具有多个功能域,能够与多种细胞表面受体结合,从而调节细胞黏附、迁移以及增殖等过程。 在胚胎发育过程中,TPBG蛋白通过与细胞外基质的相互作用,促进滋养层细胞的黏附和侵袭,这对于胚胎的成功着床至关重要。此外,TPBG蛋白还参与胎盘的形成和维持,确保胎儿与母体之间的营养交换和废物排出。研究表明,TPBG蛋白的异常表达与某些妊娠相关疾病的发生密切相关,例如流产、胎盘早剥等。 除了在胚胎发育中的作用,TPBG蛋白还在多种细胞信号传导通路中发挥调节作用。
SCF是造血微环境的重要组成部分,它能够刺激多种造血干细胞的增殖和分化。
在免疫学研究中,CD161(NKR-P1A)作为一种重要的免疫调节分子,广泛参与自然杀伤(NK)细胞和某些 T 细胞亚群的功能调节。重组食蟹猴 CD161 蛋白(His-Avi 标签)的开发,为研究其在免疫反应中的作用提供了重要的工具。 CD161 的生物学功能 CD161 是 C 型凝集素受体家族的成员,主要表达于 NK 细胞和某些 T 细胞亚群(如黏膜相关恒定 T 细胞,MAIT 细胞)表面。它通过识别细胞表面的糖脂类配体,调节 NK 细胞和 T 细胞的活化、细胞毒性功能以及细胞因子分泌。CD161 在免疫监视、抗感染和抗肿瘤免疫中发挥重要作用,同时也与自身免疫性疾病的发生发展密切相关。 重组食蟹猴 CD161 蛋白的制备 重组食蟹猴 CD161 蛋白(His-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白带有 His 和 Avi 标签,His 标签便于蛋白的纯化和检测,而 Avi 标签则用于生物素的共价连接。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,因此这种标记方式使得 CD161 蛋白在实验中能够实现高灵敏度和高特异性的检测。
在细胞实验中,需注意BD-3在高浓度下可能具有细胞毒性,建议进行细胞活性检测。
重组人类CEACAM-1蛋白(Recombinant Human CEACAM-1)是一种在细胞黏附、免疫反应和代谢调节中发挥重要作用的分子。CEACAM-1(癌胚抗原相关细胞黏附分子1)属于免疫球蛋白超家族,广泛表达于上皮细胞、内皮细胞和白细胞等多种细胞类型。 CEACAM-1的功能与作用 CEACAM-1通过其细胞外Ig样结构域介导细胞间的同型和异型黏附,对维持组织结构和功能至关重要。它还作为多种病原体的受体,参与病原体感染过程。此外,CEACAM-1在免疫反应中发挥调节作用,其长细胞质尾的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)能够招募磷酸酶,抑制细胞增殖和免疫反应。 在代谢方面,CEACAM-1通过促进胰岛素清除,防止脂肪沉积,对肝脏发挥保护作用。其表达水平的下调可能导致胰岛素抵抗和代谢紊乱。 重组蛋白的应用 重组人类CEACAM-1蛋白的制备采用基因工程技术,通过在HEK293等宿主细胞中表达并纯化获得。这种重组蛋白可用于研究CEACAM-1在细胞黏附、信号转导和免疫反应中的作用机制。它还可用于开发针对CEACAM-1的抗体和药物,为治疗相关疾病提供新策略。
尽管重组小鼠 IL - 11 在研究中取得了显著成果,但仍有许多问题有待进一步探索。
重组人淋巴毒素β受体(Recombinant Human LTBR)蛋白,带有hFc标签,是一种在免疫调节和炎症反应中扮演关键角色的蛋白质。LTBR是肿瘤坏死因子受体超家族的一员,主要与配体淋巴毒素αβ(LTαβ)和LIGHT结合,激活下游信号通路,参与免疫细胞的发育、活化及炎症过程的调控。hFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,LTBR在维持免疫系统稳态中起着至关重要的作用。它参与调节次级淋巴器官的发育,如淋巴结和脾脏的形成,并在免疫应答中影响树突状细胞和巨噬细胞的功能。此外,LTBR信号通路与多种自身免疫性疾病、慢性炎症性疾病以及肿瘤的发生发展密切相关。研究表明,LTBR的激活能够促进炎症因子的产生,加剧炎症反应,而抑制LTBR信号则可能为这些疾病的治疗提供新的策略。 重组人LTBR蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的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、药物筛选以及抗体开发等。
其内毒素水平<0.1 EU/μg,满足体内应用需求。
在细胞生物学和分子生物学中,泛素蛋白(Ubiquitin,简称UB)是一种高度保守的小分子蛋白质,广泛存在于从酵母到人类的各种生物中。尽管其分子量仅约8.5 kDa,但泛素蛋白在细胞内蛋白质调控网络中发挥着至关重要的作用,堪称“小而强大”的分子。 泛素蛋白的特性 泛素蛋白是一种单体蛋白质,由76个氨基酸组成,其序列在不同物种间高度保守。这种高度保守性表明泛素蛋白在细胞内具有关键的生物学功能。泛素蛋白的C末端含有一个 Gly-Gly 二肽,这是其能够共价连接到目标蛋白质上的关键结构。 泛素化过程 泛素蛋白通过泛素化过程修饰目标蛋白质。这一过程涉及三个主要步骤: 激活:泛素激活酶E1利用ATP将泛素蛋白激活。 结合:泛素结合酶E2从E1接收激活的泛素蛋白。 连接:泛素连接酶E3将泛素蛋白共价连接到目标蛋白质上。 通过这一过程,泛素蛋白可以标记目标蛋白质,使其被蛋白酶体识别并降解,从而调节蛋白质的稳定性和功能。 广泛的生物学功能 泛素蛋白在多种细胞过程中发挥着关键作用: 蛋白质降解:泛素化标记的蛋白质被蛋白酶体识别并降解,从而调节细胞内蛋白质的稳态。
重组人CD46蛋白在免疫学和细胞生物学研究中具有重要的价值。
重组人血小板生成素(Recombinant Human TPO Protein,His Tag)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。TPO在血小板的生成和调节中发挥关键作用,通过与血小板生成素受体(MPL)结合,促进巨核细胞的增殖和分化,从而增加血小板的生成。 生物学功能 血小板生成:TPO是调节血小板生成的主要因子。它通过与MPL受体结合,激活JAK2-STAT信号通路,促进巨核细胞的增殖和分化,最终增加血小板的生成。 免疫调节:TPO在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。 组织修复:TPO在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。 临床应用 血小板减少症:TPO在治疗血小板减少症(如特发性血小板减少性紫癜和化疗引起的血小板减少症)中具有重要应用价值。通过补充外源性TPO,可以增加血小板的生成,减少出血风险。 再生医学:TPO在组织修复中的作用使其在再生医学中具有潜在应用价值。它可用于开发治疗慢性伤口、骨折和软组织损伤的新型疗法。
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