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尽管它属于serpin家族,但PEDF并不具有丝氨酸蛋白酶抑制活性。
4-1BB配体(4-1BB Ligand,4-1BBL)是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APC)表面,通过与其受体4-1BB结合,能够显著增强T细胞的激活、增殖和细胞毒性功能。Biotinylated Human 4-1BB Ligand(生物素标记的人4-1BB配体)作为一种创新的实验工具,为研究4-1BB信号通路及其在免疫治疗中的应用提供了强大的技术支持。 4-1BB信号通路在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在T细胞介导的免疫反应中。4-1BB配体与4-1BB结合后,能够传递共刺激信号,增强T细胞的活性和持久性,从而提高免疫系统对肿瘤细胞或病原体的清除能力。因此,4-1BB信号通路已成为癌症免疫治疗和疫苗开发的重要靶点之一。 生物素标记的4-1BB配体结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的4-1BB配体能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达4-1BB的细胞,从而实现对免疫细胞的精准识别和分析。
它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、MS和HPLC等。
Recombinant Mouse IL-22(重组小鼠白细胞介素-22,简称IL-22)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫反应、组织修复以及炎症调节等多个生物学过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-22通过与细胞表面的IL-22受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进上皮细胞和成纤维细胞的增殖和分化,维持组织的屏障功能。此外,IL-22还参与免疫反应的调节,能够增强免疫细胞的活性,促进炎症因子的分泌。在炎症反应中,IL-22能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。IL-22在皮肤、肠道和肺等组织的修复过程中也发挥重要作用,能够加速伤口愈合和组织再生。 研究应用 重组小鼠IL-22蛋白被广泛应用于免疫学、炎症研究和组织修复等领域的研究。在细胞实验中,IL-22被用于研究其对上皮细胞和成纤维细胞功能的调节作用,以及对炎症反应的促进作用。例如,在研究皮肤细胞的增殖过程中,IL-22能够显著促进角质形成细胞的增殖和分化。
它能够调节免疫反应,减少炎症介质的过度分泌,从而减轻慢性炎症对组织的长期损害。
在荧光定量PCR(qPCR)实验中,探针法因其高特异性和高灵敏度而被广泛应用于基因表达分析、病原体检测和基因拷贝数变异分析等领域。然而,实验室中的PCR产物污染可能导致假阳性结果,严重影响实验的可靠性。此外,某些qPCR仪器(如部分ABI系列)需要低浓度的ROX参考染料来校正孔间荧光信号的差异。Probe qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)通过整合低浓度ROX校正功能和UDG防污染技术,提供了一种高效、精准且可靠的qPCR解决方案。 低浓度ROX与UDG技术的双重优势 Probe qPCR Mix (2×, Low ROX, UDG Plus)结合了两种关键技术:低浓度ROX参考染料和UDG(尿嘧啶-DNA糖基化酶)防污染系统。低浓度ROX能够有效校正孔间荧光信号的差异,确保荧光定量的准确性,特别适用于需要低浓度ROX的qPCR仪器(如部分ABI系列)。而UDG技术则通过降解含有尿嘧啶的DNA,防止实验室中的PCR产物污染,从而减少假阳性结果,提高实验的可靠性。
Neuropoietin 还能够调节多种细胞的增殖,包括造血细胞和神经前体细胞。
在癌症研究领域,KRAS基因突变一直是备受关注的焦点。KRAS G12V突变是一种常见的致癌突变,与多种癌症的发生和发展密切相关。而重组生物素化人KRAS G12V(HLA-A*11:01)复合蛋白(His-Avi Tag)的出现,为深入研究这一突变及其相关免疫反应提供了极具价值的工具。 该复合蛋白通过重组技术制备,其His-Avi Tag的设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化处理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。在免疫学研究中,它可用于研究HLA-A*11:01分子呈递KRAS G12V突变肽的机制,以及T细胞对这一抗原复合物的识别和免疫反应过程。这对于开发针对KRAS G12V突变的癌症免疫治疗策略,如疫苗设计、T细胞疗法等具有重要意义。 此外,在药物筛选方面,该复合蛋白可用于评估潜在药物对KRAS G12V突变蛋白功能的影响,以及药物对免疫系统激活和调节的作用。它有助于筛选出能够有效抑制KRAS G12V突变蛋白活性或增强免疫系统抗肿瘤能力的化合物,为癌症治疗的新药研发提供有力支持。
TrkA的结构包括一个细胞外的配体结合域、一个跨膜域和一个细胞内的酪氨酸激酶域。
Corticotropin-Releasing Factor(CRF,促肾上腺皮质激素释放因子)是一种由 41 个氨基酸组成的多肽激素,在人类和大鼠中都发挥着关键的生理调节作用。CRF 主要由下丘脑的神经细胞分泌,是调节应激反应和维持体内平衡的核心分子。 在应激反应中的核心角色 CRF 是下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的关键调节因子。在应激情况下,如身体受伤、情绪压力或环境变化,下丘脑会释放 CRF。CRF 通过血液循环到达垂体前叶,刺激促肾上腺皮质激素(ACTH)的分泌。ACTH 进一步作用于肾上腺皮质,促使肾上腺分泌皮质醇,从而帮助身体应对应激。这一过程在人类和大鼠中高度保守,表明其在进化中的重要性。 对生理功能的广泛影响 CRF 不仅调节应激反应,还对多种生理功能产生影响。它能够调节血压、血糖水平和免疫系统,帮助身体在应激状态下维持正常功能。此外,CRF 还参与调节睡眠、食欲和情绪,这使得它在研究应激相关疾病(如抑郁症和焦虑症)中具有重要价值。在大鼠模型中,CRF 的研究为理解这些疾病的机制提供了重要线索。
IL - 4 还参与调节炎症反应,对于维持免疫系统的平衡至关重要。
在细胞信号传导和疾病治疗的研究领域,Recombinant Human FZD10(重组人FZD10蛋白)正逐渐成为科学家们关注的焦点。FZD10是Frizzled蛋白家族的重要成员,这一家族在Wnt信号通路中发挥着关键作用,而Wnt信号通路在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织稳态维持等多个生理过程中都至关重要。 重组人FZD10蛋白的开发,为深入研究FZD10的功能及其在疾病中的作用提供了有力的工具。通过体外表达和纯化技术获得的重组蛋白,能够模拟天然FZD10蛋白的结构和功能,从而用于细胞信号传导机制的研究。例如,在细胞培养实验中,重组人FZD10蛋白可以与Wnt配体相互作用,激活下游信号通路,进而影响细胞的增殖和分化。这使得研究人员能够更清晰地理解FZD10在细胞生理过程中的具体作用机制。 此外,FZD10在多种疾病的发生发展中也扮演着重要角色。在癌症研究中,FZD10的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关。重组人FZD10蛋白可用于研究肿瘤细胞的信号传导变化,为开发新的癌症治疗策略提供理论基础。
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