小鼠诱导型多能干细胞(iPS细胞)OSK-1,OSK-1,SHMCCE00286-蜡状芽孢杆菌SHMCCD73338ivcas7.01182-Axltide
重组生物素化CD24蛋白可用于检测肿瘤细胞表面的CD24水平,揭示其在肿瘤微环境中的作用机制。
Recombinant Human IL-12(重组人白细胞介素-12)是一种重要的免疫调节细胞因子,由两个亚基(p35和p40)组成,形成异二聚体。IL-12在免疫系统中发挥关键作用,特别是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面,因其强大的免疫激活和抗感染功能而备受关注。 免疫激活与调节 IL-12主要由抗原呈递细胞(APCs)如巨噬细胞和树突状细胞分泌,能够激活T细胞和NK细胞,促进它们的增殖和细胞毒性。IL-12通过与IL-12受体结合,诱导T细胞分化为Th1细胞,增强细胞介导的免疫反应。此外,IL-12还能够促进干扰素-γ(IFN-γ)的产生,进一步增强免疫细胞的活性。 抗感染与抗肿瘤作用 IL-12在抗感染和抗肿瘤方面具有显著的潜力。它能够增强免疫系统对病原体的清除能力,特别是在抗病毒和抗细菌感染中。例如,在HIV感染中,IL-12能够增强CD8+ T细胞的活性,提高机体的抗病毒能力。此外,IL-12在抗肿瘤方面也显示出显著的潜力。它能够通过增强NK细胞和T细胞的活性,抑制肿瘤的生长和转移。 重组蛋白的应用 重组人IL-12蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。
重组人CD42b蛋白可用于多种研究应用,如ELISA和Western Blot。
重组人CD8α蛋白(Recombinant Human CD8 alpha)是一种重要的免疫调节分子,主要表达于细胞毒性T细胞(CTLs)和某些自然杀伤细胞(NK细胞)表面。CD8α在T细胞的激活、增殖和免疫反应中发挥着关键作用,是研究T细胞免疫机制的重要工具。 T细胞的激活与免疫反应 CD8α是一种共受体,主要功能是辅助T细胞受体(TCR)识别和结合MHC I类分子呈递的抗原肽。通过与MHC I类分子的非特异性结合,CD8α增强了TCR对抗原肽的亲和力,提高了T细胞对抗原的敏感性。此外,CD8α还通过其胞内段传递共刺激信号,促进T细胞的激活和增殖。这种机制对于细胞毒性T细胞的发育、成熟和功能发挥至关重要。 重组人CD8α蛋白的应用 重组人CD8α蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD8α蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。 在基础研究中,重组人CD8α蛋白可用于研究CD8α在T细胞激活和信号传导中的作用机制。
尽管重组小鼠 MIF 的研究还处于发展阶段,但其在免疫调节和炎症反应中的重要性已逐渐显现。
在免疫学领域,细胞因子扮演着至关重要的角色,它们是细胞间沟通的信使,调节着免疫反应的各个方面。其中,白细胞介素 - 17F(IL-17F)作为一种关键的细胞因子,其在多种病理生理过程中发挥着复杂而多样的作用。而重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)的出现,为深入探究这一细胞因子的功能机制提供了有力的工具。 重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术,利用原核或真核表达系统,将食蟹猴 IL-17F 基因导入宿主细胞,使其高效表达并纯化获得的。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性,能够与相应的受体结合,激活下游信号通路,从而模拟体内 IL-17F 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-17F 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。它可以用于体外细胞实验,研究其对不同免疫细胞亚群的增殖、分化、细胞因子分泌等的影响。例如,通过与 T 细胞共同培养,观察其对 Th17 细胞的诱导作用,以及对其他免疫细胞亚群的相互作用和调节机制。
LIX还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。
Biotinylated Recombinant Human GPC3(生物素标记重组人类Glypican - 3,GPC3)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要表达于多种肿瘤细胞表面,如肝细胞癌、卵巢癌和某些儿科肿瘤,是肿瘤发生和进展的重要标志物。 生物学功能与应用 GPC3在细胞增殖、迁移和凋亡中发挥关键作用。它通过与多种生长因子和细胞因子相互作用,调节细胞外基质的形成和细胞信号传导。在肿瘤学研究中,GPC3是一个重要的治疗靶点,特别是在肝细胞癌中,GPC3的高表达与肿瘤细胞的增殖和侵袭密切相关。生物素标记的GPC3蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对GPC3阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的GPC3蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将GPC3蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达GPC3的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
此外,在生物制药领域,耐热核糖核酸酶H也可以用于去除RNA杂质,确保药物的质量和安全性。
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 B7-H2(重组食蟹猴B7-H2)因其在免疫反应中的关键作用而备受关注。B7-H2(CD275)是一种重要的共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)表面,对T细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H2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,B7-H2在T细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。此外,B7-H2也可以与CTLA-4结合,CTLA-4是T细胞上的一种抑制性受体,这种结合可以抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-H2可用于研究其在T细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。 在肿瘤免疫研究中,B7-H2的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。
它可以用于研究造血干细胞的分化和发育,以及单核 - 巨噬细胞系在血液疾病中的病理变化。
Pep-1 (uncapped) 是一种广泛研究的细胞穿膜肽(Cell-Penetrating Peptide, CPP),因其高效进入细胞的能力而备受关注。这种多肽最初是从 HIV-1 反式激活因子(Tat)中获得启发而设计的,具有独特的氨基酸序列,能够携带生物分子(如蛋白质、核酸、药物等)穿过细胞膜,进入细胞内部。Pep-1 (uncapped) 的“uncapped”形式指的是其 N 端和 C 端未经过修饰,保留了原始的化学结构。 作用机制 Pep-1 (uncapped) 的细胞穿膜机制尚未完全明确,但研究表明其主要通过与细胞膜的相互作用实现跨膜运输。其序列富含精氨酸和赖氨酸等碱性氨基酸,这些氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进多肽与细胞膜的结合。随后,Pep-1 可能通过直接穿透细胞膜或内吞作用进入细胞内部。 研究与应用 Pep-1 (uncapped) 在生物医学研究中具有广泛的应用。它可以作为药物载体,将治疗分子递送至细胞内部,用于治疗多种疾病,包括癌症、神经退行性疾病和遗传性疾病。
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