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BMP-7,这位默默奉献的守护者,将继续在人类的健康事业中发挥重要作用,为骨骼和组织的健康保驾护航。
在免疫学和疾病研究领域,Siglec-10(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素10)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-10 (R119A)蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-10的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-10主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-10的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-10的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-10 (R119A)蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。
上样与电泳:混合均匀后,将样品加入琼脂糖凝胶的加样孔中,进行电泳。
在生物医学研究的前沿领域,重组蛋白技术正不断推动着科学的进步。其中,以“Recombinant Cynomolgus”(重组食蟹猴蛋白)为代表的非人灵长类重组蛋白,因其独特的生物学特性和与人类高度相似的生理机制,正逐渐成为研究的热点。 食蟹猴(Cynomolgus monkey)作为一种重要的实验动物模型,其基因组与人类有极高的同源性,这使得食蟹猴蛋白在研究人类疾病机制、药物开发以及免疫学研究中具有不可替代的作用。重组技术的应用,使得这些蛋白能够以高纯度、高产量的形式被生产出来,为科研人员提供了强大的工具。 重组食蟹猴蛋白可用于多种研究领域。例如,在药物开发中,它们可以作为靶点蛋白,用于筛选和评估潜在的药物分子。在免疫学研究中,重组蛋白可用于研究免疫细胞的激活、信号传导以及免疫反应的调节机制。此外,这些蛋白还可用于开发诊断试剂,帮助早期检测和诊断疾病。 随着技术的不断进步,重组食蟹猴蛋白的种类和应用范围也在不断扩大。它们不仅为科学家们提供了研究人类疾病的新视角,也为开发新型治疗方法和诊断手段提供了可能。在未来,重组食蟹猴蛋白有望在生物医学领域发挥更大的作用,为人类健康事业贡献更多力量。
此外,重组Cys-Protein A在药物开发中也具有潜在的应用价值。
重组人TGF-β RII蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TGF-β RII(Transforming Growth Factor-β Receptor II)是TGF-β信号通路的关键受体,广泛参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质重塑等生物学过程,在胚胎发育、组织修复和肿瘤发生中发挥重要作用。 TGF-β RII的功能与机制 TGF-β RII是一种跨膜受体蛋白,属于丝氨酸/苏氨酸激酶受体家族。它通过与TGF-β配体(如TGF-β1、TGF-β2、TGF-β3)结合,激活下游的Smad信号通路,调节基因表达。TGF-β RII在细胞增殖和分化中起双重作用:在正常生理条件下,它抑制细胞增殖,促进细胞分化和组织修复;在肿瘤发生中,TGF-β RII的功能异常可能导致肿瘤细胞的侵袭和转移。此外,TGF-β RII还参与调节免疫反应和细胞凋亡。 重组人TGF-β RII蛋白(hFc Tag)的特点 重组人TGF-β RII蛋白(hFc Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。
在神经科学领域,CD24在神经细胞的发育和功能中也发挥着重要作用。
白细胞介素 - 22(IL - 22)是一种重要的细胞因子,在人体免疫系统和组织修复中发挥着关键作用。它主要由天然杀伤细胞(NK细胞)、天然杀伤T细胞(NKT细胞)和Th22细胞产生,参与调节免疫细胞的功能和促进组织修复。 IL - 22的生物学功能 IL - 22通过与IL - 22R1和IL - 10R2受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在上皮细胞和成纤维细胞中,IL - 22能够促进细胞的增殖和存活,加速组织修复和再生。例如,在皮肤损伤和肠道炎症中,IL - 22能够促进上皮细胞的修复,减少组织损伤。此外,IL - 22还能够调节免疫细胞的活性,增强机体的抗感染能力。它能够刺激巨噬细胞和树突状细胞的活化,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 重组人IL - 22(HEK 293 - expressed)的应用 重组人IL - 22是通过基因工程技术生产的,利用人胚肾293细胞(HEK 293)表达系统,具有与天然IL - 22相似的生物活性。这种表达系统具有高效表达、稳定性和生物活性高的优点,能够生产出高质量的重组蛋白。
TNFR2 广泛表达于多种细胞类型,包括免疫细胞、内皮细胞和一些肿瘤细胞。
白细胞介素 - 23(IL-23)是一种重要的免疫调节细胞因子,其在免疫系统中发挥着关键作用,尤其是在调节 T 细胞的活化和分化过程中。IL-23 受体(IL-23R)是 IL-23 的主要受体,参与介导 IL-23 的生物学功能。重组大鼠 IL-23R 蛋白(hFc 标签)作为一种研究工具,为深入探索 IL-23R 的功能和机制提供了重要支持。 IL-23R 是一种单跨膜蛋白,主要在免疫细胞(如 T 细胞、自然杀伤细胞等)上表达。IL-23 通过与 IL-23R 结合,激活下游的信号通路,如 JAK-STAT 通路,从而调节免疫细胞的增殖、存活和细胞因子分泌。研究表明,IL-23R 在多种免疫相关疾病中发挥重要作用,例如在自身免疫性疾病(如银屑病、克罗恩病等)中,IL-23R 的异常激活可能导致过度的炎症反应和组织损伤。 重组大鼠 IL-23R 蛋白(hFc 标签)通过将 IL-23R 的胞外结构域与人类免疫球蛋白 Fc 段融合而成。这种融合蛋白具有更高的稳定性和可溶性,便于纯化和检测。其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。
Biotinylated Mouse BCMA还可用于开发基于BCMA的生物传感器。
重组人钙卫蛋白(Recombinant Human Calprotectin, S100A8/S100A9, His Tag)是由S100A8(Mr≈10.8 kDa)与S100A9(Mr≈13.2 kDa)通过Ca²⁺依赖的异源二聚体化形成的复合物,经大肠杆菌共表达、镍柱纯化后纯度>95%,His标签位于S100A9 C端,内毒素<0.1 EU/μg。作为中性粒细胞胞质中最丰富的损伤相关分子模式(DAMP),钙卫蛋白通过结合TLR4/AGER和螯合Zn²⁺/Mn²⁺,在脓毒症、自身免疫病及肿瘤微环境中发挥双重促炎/免疫抑制功能。 结构与功能机制 His标签不影响S100A8/S100A9的Ca²⁺结合亲和力(Kd≈0.3 mM)与金属离子螯合能力(Zn²⁺IC50=1.2 nM)。重组蛋白可: 激活巨噬细胞NF-κB通路(IL-6分泌提升6.4倍); 通过“营养免疫”抑制细菌生长(对金黄色葡萄球菌抑菌圈直径达18 mm); 在肿瘤微环境中形成“金属饥饿”抑制NK细胞功能(IFN-γ分泌降低40%)。
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