地衣芽孢杆菌SHMCCD51103ivcas7.00734-产酸克雷伯氏菌-母鸡乳杆菌
通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 LY75 蛋白。
重组人CD200受体1(Recombinant Human CD200R1, His Tag)是一种47 kDa的单链跨膜糖蛋白,经HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素65%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD200R1检测批间CV值<5%; 与抗CD200R1阻断抗体联用,恢复耗竭T细胞IFN-γ分泌(提升3.4倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,CD200R1阻断抗体联合PD-1抑制剂使肿瘤完全缓解率从20%提升至60%。
在使用前,需将 25×聚蔗糖凝胶上样缓冲液稀释至所需浓度(如 6× 或 5×)。
重组人黑色素瘤抑制活性蛋白 - 2(Recombinant Human MIA - 2)是一种重要的分泌性蛋白,与黑色素瘤抑制活性蛋白(MIA)具有高度同源性,广泛应用于肿瘤生物学和软骨发育研究。MIA - 2 在多种生理和病理过程中表现出显著的调节功能,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 MIA - 2 是一种约 11 - 15 kDa 的蛋白质,主要由软骨细胞和某些肿瘤细胞分泌。它与 MIA 具有相似的结构和功能,含有一个 SH3 结构域,能够与整合素 α4β1 和 α5β1 结合,干扰细胞与细胞外基质的相互作用。MIA - 2 在软骨发育和再生中发挥重要作用,通过促进软骨细胞的增殖和分化,维持软骨组织的稳态。此外,MIA - 2 在多种肿瘤中表达上调,包括黑色素瘤、肺癌和结肠癌等,通过调节细胞的迁移和侵袭,促进肿瘤的进展。 重组人 MIA - 2 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 MIA - 2 蛋白可用于深入研究其在软骨发育和肿瘤生物学中的具体机制。
PACAP (1-38) 还参与调节胰岛素、胰高血糖素等激素的分泌,影响血糖水平和能量代谢。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CD69(重组食蟹猴CD69)因其在免疫激活和细胞黏附中的关键作用而备受关注。CD69是一种C型凝集素受体,主要表达于T细胞和NK细胞表面,对细胞的活化、增殖和迁移起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD69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,CD69在T细胞和NK细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与MHC I类分子结合,提供共刺激信号,促进T细胞和NK细胞的增殖和活化。重组食蟹猴CD69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CD69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。 在细胞生物学研究中,CD69在细胞黏附和迁移中也起着重要作用。它通过与细胞外基质和相邻细胞表面的配体结合,调节细胞的黏附和迁移。
在肿瘤学研究中,该蛋白可用于评估LRRC15在肿瘤微环境中的表达和功能变化。
重组大鼠白细胞介素-22(Recombinant Rat IL-22)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素-10家族。它在免疫调节、组织修复和炎症反应中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和病理学研究。 结构与特性 重组大鼠IL-22是一种非糖基化的单链多肽,含有178个氨基酸,分子量约为20.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-22具有显著的免疫调节和组织修复活性。它能够促进多种细胞类型的增殖和存活,特别是上皮细胞和肝细胞。IL-22通过与细胞表面的IL-22受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和存活。此外,IL-22还能够调节免疫反应,增强机体的抗感染能力。在炎症反应中,IL-22能够促进组织修复,减轻炎症损伤。 应用与研究 重组大鼠IL-22广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估药物对组织修复的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。
在临床应用研究方面,重组食蟹猴CRTAM蛋白(hFc Tag)具有潜在的药物开发价值。
重组人CD117(Recombinant Human CD117, hFc Tag)是III型受体酪氨酸激酶,分子量约170 kDa(含hFc片段),经CHO细胞表达系统生产,纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。CD117(c-Kit)与干细胞因子(SCF)结合后激活PI3K/AKT与MAPK通路,调控造血干细胞增殖与存活,是急性髓系白血病(AML)和胃肠道间质瘤(GIST)的关键靶点。 结构与功能机制 hFc标签延长半衰期至72小时,保留天然SCF结合域(Kd≈0.6 nM)。重组蛋白可: 与SCF形成1:1复合物,诱导CD34⁺细胞增殖(EC50=10 ng/mL); 作为流式检测标准品,使AML微小残留病(MRD)监测CV值<4%; 与伊马替尼竞争性结合(IC50=7 nM),为D816V耐药突变研究提供模型。 突破性应用 双特异性抗体:CD117×CD3 BiTE激活T细胞杀伤GIST细胞(EC50=0.2 pM); 干细胞富集:hFc-CD117磁珠富集CD34⁺细胞,移植后中性粒细胞植入提前2.5天。
在中枢神经系统中,β-MSH 通过作用于MC4R,调节食欲和能量平衡。
CD5是一种重要的免疫调节分子,主要表达于T细胞和B细胞表面,参与调节免疫细胞的激活、增殖和功能。Biotinylated Human CD5 Protein, hFc-Avi Tag(生物素标记的人CD5蛋白,带hFc-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD5的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 CD5通过与CD72结合,传递抑制性信号,调节T细胞和B细胞的活化,从而在免疫反应中发挥重要的调节作用。它在维持免疫系统稳态、避免过度免疫反应和自身免疫疾病中扮演关键角色。此外,CD5在某些肿瘤细胞中的异常表达也引起了研究者的关注,使其成为潜在的免疫治疗靶点。 生物素标记的CD5蛋白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CD5蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。hFc-Avi标签的引入进一步增强了该蛋白的多功能性:hFc标签便于蛋白的纯化和固定,同时增加了蛋白的稳定性和溶解性;Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。
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