幻灯二

硫化物矿盐单胞菌-食半乳聚糖卓贝尔氏黄杆菌SHMCCD73834=CIP106680-特异青霉SHMCCD65325F540

这种特性使得 PDGF-AA 在治疗缺血性疾病和促进组织再生方面具有潜在的应用价值。

在免疫学和疾病治疗领域,NKG2A(自然杀伤细胞2A)作为一种重要的免疫调节分子,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKG2A蛋白的开发,为深入研究NKG2A的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKG2A是NK细胞表面的一种抑制性受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)来调节NK细胞的活性。这种识别机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞区分正常细胞和感染或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2A蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。 在免疫调节研究中,重组生物素化人NKG2A蛋白可用于探索NKG2A与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKG2A相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。 此外,在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估NKG2A在不同病理状态下的表达和功能变化。

其在心力衰竭等疾病中的显著变化使其成为临床诊断和治疗的重要生物标志物。

重组人载脂蛋白E4(Recombinant Human APOE4)在神经科学研究中具有重要意义。APOE4是载脂蛋白E(Apolipoprotein E)的三种主要等位基因之一,与阿尔茨海默病(Alzheimer's Disease,AD)的发病机制密切相关。通过重组技术生产的Recombinant Human APOE4,为深入研究APOE4在AD中的作用机制提供了有力工具。 一、在阿尔茨海默病中的作用 APOE4是阿尔茨海默病的主要遗传风险因素之一。研究表明,携带APOE4基因的个体患阿尔茨海默病的风险显著增加。APOE4在大脑中的异常积累和代谢可能导致神经毒性,促进β - 淀粉样蛋白(Aβ)的沉积,这是阿尔茨海默病的标志性病理特征之一。Recombinant Human APOE4可用于研究其在细胞和动物模型中的作用机制,揭示其如何影响神经细胞的功能和存活。 二、在神经科学研究中的应用 Recombinant Human APOE4在神经科学研究中具有广泛的应用。它可用于体外细胞培养,研究其对神经细胞的毒性作用和代谢机制。

它不仅可以单独使用,还能够与其他抗癌药物联合应用,发挥协同作用,进一步提高治疗效果。

MCP-5(单核细胞趋化蛋白-5,Monocyte Chemoattractant Protein-5),也称为CCL12,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MCP-5广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-5的结构与功能 MCP-5是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-5的主要受体包括CCR2和CCR3,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-5在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-5的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 MCP-5不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。

重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。

B细胞成熟抗原(BCMA,B Cell Maturation Antigen)是一种重要的共刺激分子,主要表达在成熟B细胞、浆细胞以及某些免疫细胞上。它在B细胞的存活、分化和免疫调节中发挥关键作用。近年来,BCMA因其在多发性骨髓瘤(Multiple Myeloma, MM)等血液系统恶性肿瘤中的高表达,逐渐成为癌症免疫治疗的热点靶点。Recombinant Mouse BCMA(重组小鼠BCMA蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究BCMA的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 BCMA的功能与作用 BCMA属于肿瘤坏死因子受体超家族,通过与其配体(如BAFF和APRIL)结合,激活下游信号通路(如NF-κB通路),从而促进B细胞的存活、增殖和分化。在正常生理过程中,BCMA对于维持B细胞稳态和抗体生成至关重要。然而,在多发性骨髓瘤等疾病中,BCMA的异常高表达与肿瘤细胞的存活和耐药性密切相关,使其成为理想的治疗靶点。 重组小鼠BCMA蛋白的应用 Recombinant Mouse BCMA蛋白的制备为相关研究提供了便利。

需解决hFc标签潜在的免疫原性问题(如抗Fc抗体产生),并优化糖基化修饰以提升稳定性。

重组人CCL20(Recombinant Human CCL20,也称MIP-3α)是一种重要的趋化因子,属于C-C趋化因子家族。它在免疫细胞的趋化、炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Human CCL20,为研究这些生物学过程提供了有力工具。 一、在免疫细胞趋化中的作用 CCL20主要由树突状细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌,能够特异性地吸引淋巴细胞和树突状细胞向炎症部位迁移。它通过与受体CCR6结合,调节免疫细胞的定位和功能。在炎症反应中,CCL20的水平通常显著升高,有助于免疫细胞迅速聚集到受损组织,发挥免疫防御作用。 二、在炎症反应中的作用 CCL20在多种炎症性疾病中发挥重要作用,包括类风湿性关节炎、炎症性肠病和某些自身免疫性疾病。它通过促进免疫细胞的聚集和激活,加剧炎症反应。在这些疾病中,CCL20的过度表达可能导致组织损伤和慢性炎症。因此,研究CCL20的调节机制对于开发抗炎治疗策略具有重要意义。 三、在疾病治疗中的应用 Recombinant Human CCL20在疾病治疗中具有潜在的应用价值。

它在细胞中发挥着重要的生理功能,尤其是在基因沉默和RNA干扰(RNAi)过程中。

重组人干细胞因子(Recombinant Human SCF Protein)是一种重要的细胞因子,属于造血生长因子家族。SCF在多种细胞类型的生长、发育和分化中发挥着关键作用,尤其是在干细胞的维持和激活中具有不可替代的作用。 生物学功能 干细胞维持:SCF是干细胞因子的主要配体,能够维持多种干细胞的存活和增殖,包括造血干细胞、胚胎干细胞和某些成体干细胞。它通过与c-kit受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。 造血功能:SCF在造血过程中起着重要作用,能够刺激造血干细胞的增殖和分化,促进红细胞、白细胞和血小板的生成。它与其它造血生长因子(如EPO、G-CSF)协同作用,维持正常的造血功能。 组织修复:SCF在组织修复和再生中也发挥重要作用,能够促进干细胞的迁移和分化,加速受损组织的修复。例如,在皮肤损伤和骨折愈合过程中,SCF能够促进干细胞的活化和增殖,加速伤口愈合。 免疫调节:SCF能够调节免疫细胞的活性,促进树突状细胞和巨噬细胞的成熟和功能,增强免疫反应。

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