曲面乳杆菌SHMCCD73733=LMG22739-PEG1450溶液(50%,无菌)-蜡状芽孢杆菌SHMCCD51232ivcas7.00603
这种重组蛋白保留了天然DSG3的结构和功能特性,能够用于研究细胞间黏附机制和组织稳态维持。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus CD200(重组食蟹猴CD200)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200(OX2)是一种免疫调节分子,主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和一些神经细胞,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD200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。 在免疫学研究中,CD200在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200受体(CD200R)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200可用于研究其在免疫细胞中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。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CD200在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD200的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。
它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。
白细胞介素 - 11(IL - 11)是一种多功能细胞因子,在人体的免疫系统和造血过程中发挥着重要作用。它主要由成纤维细胞、内皮细胞和某些免疫细胞产生,具有调节细胞增殖、分化和存活的功能。 IL - 11 的生物学功能 IL - 11 在造血过程中具有重要的调节作用。它能够刺激骨髓中多种造血细胞的增殖和分化,特别是对巨核细胞和血小板的生成有显著的促进作用。因此,IL - 11 在治疗血小板减少症等血液疾病中具有潜在的应用价值。此外,IL - 11 还可以调节免疫细胞的功能,如增强巨噬细胞的吞噬能力,促进 T 细胞和 B 细胞的存活和增殖,从而在免疫应答中发挥重要作用。 临床研究与应用 在临床研究中,重组人 IL - 11(Human IL - 11)的应用前景备受关注。通过基因工程技术生产的重组人 IL - 11,具有与天然 IL - 11 相似的生物活性,可用于治疗多种疾病。例如,在化疗引起的血小板减少症(CIT)患者中,重组人 IL - 11 可以显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减少出血风险。此外,IL - 11 还在骨质疏松症的治疗中显示出潜在的应用价值。
它可以抑制某些免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的平衡,防止自身免疫性疾病的发生。
在现代生物医学研究领域,重组蛋白技术的发展为众多生命科学课题提供了关键的研究工具,重组人白细胞介素 - 21(Recombinant Human IL - 21 Protein)便是其中备受关注的一员,尤其是带有 Flag 标签的该蛋白,更是为实验操作带来了诸多便利。 白细胞介素 - 21(IL - 21)是一种在免疫系统中发挥着复杂且重要调节作用的细胞因子。它主要由活化的 CD4 + T 细胞产生,对多种免疫细胞的增殖、分化和功能发挥有着深远影响。例如,在调节 T 细胞亚群平衡、促进自然杀伤(NK)细胞的细胞毒活性以及影响 B 细胞的抗体产生等方面,IL - 21 都扮演着关键角色。它参与构建和维持机体免疫防御的精细网络,对于抵御病原体入侵、维持自身免疫稳态至关重要。 而重组人 IL - 21 蛋白的出现,使得研究人员能够在体外精准地模拟和研究 IL - 21 的生物学功能。通过基因工程技术,将 IL - 21 基因与 Flag 标签序列融合后在宿主细胞中表达,得到的带有 Flag 标签的重组蛋白。
与结核分枝杆菌抗原共递送,诱导多功能γδT细胞应答(IFN-γ⁺TNF-α⁺双阳性细胞达68%)。
MIP-3(巨噬细胞炎症蛋白-3)是趋化因子家族中的重要成员,它在免疫系统中扮演着关键角色,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MIP-3有两种亚型:MIP-3α(CCL20)和MIP-3β(CCL19),它们在免疫反应中各有独特的功能。 MIP-3α(CCL20) MIP-3α是一种小分子趋化因子,主要由树突状细胞、巨噬细胞和某些上皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR6结合,发挥其生物学功能。MIP-3α在调节免疫细胞迁移中起着重要作用,能够吸引T细胞、B细胞和树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,MIP-3α在淋巴组织的发育和维持中也发挥关键作用,特别是在淋巴结和脾脏中。 MIP-3β(CCL19) MIP-3β也是一种小分子趋化因子,主要由树突状细胞和某些内皮细胞分泌。它通过与趋化因子受体CCR7结合,发挥其生物学功能。MIP-3β在调节免疫细胞迁移中同样起着重要作用,能够吸引T细胞和B细胞向淋巴结迁移,促进免疫细胞的相互作用和免疫反应的启动。此外,MIP-3β在维持淋巴组织的正常结构和功能中也发挥关键作用。
重组人GHSR蛋白-VLP的开发为这些疾病的机制研究和治疗策略开发提供了新的工具。
Peptide C105Y是一种具有靶向肿瘤细胞能力的多肽,因其在肿瘤治疗中的潜在应用而受到广泛关注。它最初是通过噬菌体展示技术筛选得到的,能够特异性地结合到肿瘤细胞表面的特定受体或蛋白上,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和靶向治疗。 Peptide C105Y的靶向机制 Peptide C105Y的靶向能力主要源于其能够与肿瘤细胞表面的特定分子结合。研究表明,这种多肽能够特异性地识别并结合到肿瘤细胞表面的整合素αvβ3和αvβ5。这些整合素在多种肿瘤细胞中高表达,但在正常组织中表达较低,因此Peptide C105Y能够实现对肿瘤细胞的精准靶向。 在肿瘤治疗中的应用 Peptide C105Y在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。由于其能够特异性地结合肿瘤细胞,Peptide C105Y可以被用于开发新型的靶向药物递送系统。通过将Peptide C105Y与化疗药物、放射性同位素或生物活性分子结合,可以将药物高效地递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。 此外,Peptide C105Y还可以用于开发肿瘤影像学诊断工具。
而通过激活CD40信号通路,则可以增强免疫反应,用于治疗肿瘤或慢性感染性疾病。
在现代生物医学研究中,白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)作为一种重要的抗炎因子,广泛应用于炎症性疾病和自身免疫性疾病的治疗。通过HEK 293细胞表达技术生产的重组人IL-1RA(Human IL-1RA, HEK 293-expressed),为研究人员和临床医生提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1RA的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1RA的生物学功能 IL-1RA是一种天然的抗炎蛋白,主要由多种细胞产生,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它通过与IL-1受体结合,竞争性地阻断IL-1α和IL-1β的信号传导,从而抑制IL-1介导的炎症反应。IL-1RA在调节免疫反应中起着关键作用,能够减轻炎症细胞的招募和活化,减少炎症因子的释放,从而缓解炎症症状。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1RA的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1RA的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
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