FGF-23, Human-毛头鬼伞鸡腿菇-长枝木霉SHMCCD68497
OGP能够抑制炎症细胞的活性,减少炎症因子的释放,从而减轻炎症对骨组织的损伤。
重组人 Neuritin 蛋白是一种重要的神经营养因子,最初于 1993 年被发现。它在神经系统中主要表达,尽管在其他器官中也有少量表达。Neuritin 蛋白在神经保护、再生以及突触可塑性等方面发挥着关键作用。研究表明,Neuritin 能够促进神经元的突起生长和分支,尤其在视网膜、视神经和坐骨神经损伤后的神经再生中表现出显著的保护和修复效果。例如,在视神经损伤的小鼠模型中,Neuritin 的表达显著增加,并且通过感染表达 Neuritin 的慢病毒,可以显著提高视网膜神经节细胞和视神经轴突的数量。在坐骨神经损伤的模型中,重组人 Neuritin 蛋白能够刺激神经再生并恢复运动功能。 除了在神经系统的功能外,Neuritin 还在血管生成、肿瘤发生和免疫调节中发挥作用。例如,Neuritin 蛋白能够增加人脐静脉内皮细胞的迁移,并显著促进肿瘤血管生成。此外,Neuritin 还能维持和促进调节性 T 细胞(Treg)的功能,这使其成为癌症和自身免疫疾病治疗的潜在靶点。 重组人 Neuritin 蛋白的制备利用基因工程技术实现,具有高纯度和生物活性。
重组人 CLDN18.2 蛋白 - 病毒样颗粒的开发,是基于对 CLDN18.2 这一靶点的深入研究
CEF6是一种用于免疫学研究的表位肽池,主要用于检测和评估T细胞对特定抗原的免疫反应。它包含多种病毒和肿瘤相关抗原的表位肽,广泛应用于免疫反应的检测和疫苗研究中。 CEF6的组成与功能 CEF6是一个多肽混合物,包含来自多种病毒(如巨细胞病毒CMV、Epstein-Barr病毒EBV、流感病毒等)和肿瘤相关抗原的表位肽。这些表位肽能够激活特异性T细胞,使其分泌细胞因子,从而可以用于检测T细胞的免疫反应。CEF6的主要功能包括: 免疫反应检测:CEF6可用于评估机体对特定病毒或肿瘤抗原的免疫反应,通过检测T细胞的激活和细胞因子分泌来评估免疫状态。 疫苗研究:在疫苗开发过程中,CEF6可作为标准对照,用于评估新型疫苗诱导的免疫反应。 疾病诊断:在临床诊断中,CEF6可用于检测病毒或肿瘤相关抗原的T细胞免疫反应,辅助诊断病毒感染或肿瘤。 应用场景 ELISPOT检测:CEF6常用于酶联免疫斑点(ELISPOT)检测,通过检测T细胞分泌的细胞因子斑点来评估免疫反应。 细胞内细胞因子染色:CEF6也可用于流式细胞术中的细胞内细胞因子染色,通过检测T细胞内细胞因子的表达来评估免疫反应。
这种结合在免疫识别和调节中发挥着关键作用,例如在母胎免疫耐受或肿瘤免疫逃逸中。
Biotinylated Rhesus Macaque CD5 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的恒河猴CD5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,为研究灵长类动物免疫系统提供了重要的工具。CD5是一种共抑制分子,广泛表达于T细胞、B细胞和某些自然杀伤细胞(NK细胞)表面,参与调节免疫细胞的激活、增殖和功能。由于恒河猴的免疫系统与人类高度相似,因此研究恒河猴CD5的功能对于理解人类免疫反应具有重要意义。 生物素标记技术为CD5的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Rhesus Macaque CD5能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对CD5的高灵敏度检测和定位分析。His-Avi Tag的添加进一步增强了该蛋白的实验应用价值。其中,组氨酸标签(His Tag)可用于蛋白的纯化和固定,而生物素酰化标签(Avi Tag)则便于生物素的共价连接,使得该蛋白在实验中更加灵活和高效。
在癌症治疗中,Tuftsin 可以通过增强免疫细胞的活性,提高机体对肿瘤细胞的识别和清除能力。
β-Amyloid是由淀粉样前体蛋白(APP)经过一系列酶切作用产生的肽段。β-Amyloid (1-11)是其N端的11个氨基酸片段,序列通常为:DAEFRHDSGYEV。这一片段在β-Amyloid的聚集和毒性中起着重要作用。研究表明,β-Amyloid (1-11)能够自发聚集形成低聚物和纤维,这些聚集物对神经元具有毒性,导致神经元功能障碍和死亡。 β-Amyloid (1-11)的聚集与毒性 β-Amyloid (1-11)的聚集过程是AD病理特征的重要组成部分。在生理条件下,β-Amyloid (1-11)通常是可溶性的,但在AD患者的大脑中,它会异常聚集形成淀粉样斑块。这些斑块不仅干扰神经元之间的信号传递,还会激活神经胶质细胞,引发炎症反应,进一步加剧神经元的损伤。 此外,β-Amyloid (1-11)的聚集还会影响细胞内的钙离子平衡,导致线粒体功能障碍和氧化应激,最终导致神经元的凋亡。这些机制共同作用,导致AD患者出现记忆减退、认知功能下降等症状。 研究与应用 β-Amyloid (1-11)作为研究AD的关键片段,具有重要的应用价值。
OGP已被用于开发治疗骨质疏松症的药物,通过促进骨形成来增加骨密度,减少骨折风险。
在生物医学研究领域,尤其是细胞生物学和肿瘤学研究中,Recombinant Cynomolgus CDH6(重组食蟹猴CDH6)因其在细胞黏附和肿瘤生物学中的关键作用而备受关注。CDH6(K-钙黏蛋白)是一种经典的钙黏蛋白,主要表达于肾脏、睾丸和某些上皮细胞,对细胞间黏附、组织形成和肿瘤生物学起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDH6通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在细胞生物学研究中,CDH6在细胞间黏附和组织形成中发挥着关键作用。它通过与同源或异源的钙黏蛋白结合,形成细胞间的黏附连接,维持组织的完整性和稳定性。重组食蟹猴CDH6可用于研究其在细胞黏附和组织形成中的作用机制,以及与其他细胞黏附分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CDH6在细胞生理过程中的调控机制,为理解细胞如何相互作用和组织形成提供新的见解。 在肿瘤学研究中,CDH6在肿瘤细胞的侵袭和转移中起着重要作用。
甘油(Glycerol):含量为60%,用于增加样品密度,使样品能够沉入凝胶加样孔。
在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP(重组人CXCR4蛋白-病毒样颗粒)便是这一领域的创新成果,它在靶向治疗和免疫调节方面展现出巨大潜力。 CXCR4是一种重要的趋化因子受体,在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它在白血病、淋巴瘤等多种血液系统恶性肿瘤以及实体瘤中异常表达,与肿瘤的增殖、侵袭和转移密切相关。重组人CXCR4蛋白-VLP的开发,旨在利用CXCR4的靶向性,通过VLP的高效递送和免疫激活能力,实现精准治疗。 病毒样颗粒(VLP)是一种无遗传物质的纳米级结构,具有高度的免疫原性和生物相容性。将重组人CXCR4蛋白与VLP结合,不仅可以增强CXCR4蛋白的稳定性和递送效率,还能通过激活免疫系统,引导免疫细胞精准识别并攻击表达CXCR4的肿瘤细胞。这种结合方式还可能调节肿瘤微环境,抑制肿瘤的生长和转移。 在实验研究中,Recombinant Human CXCR4 Protein-VLP已显示出良好的免疫激活和肿瘤抑制效果。
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