幻灯二1

球形赖氨酸芽孢杆菌SHMCCD51751ivcas7.00179-尖孢镰孢Fusariumoxysporum-密执安棍状杆菌诡谲亚种SHMCCD72404=ATCC10253=DSM20157=LMG3661

在感染过程中,细菌分泌的蛋白质能够与宿主细胞表面的受体结合,从而影响宿主细胞的生理功能。

FcγRIIIb(CD16b)是低亲和力的IgG Fc受体,主要表达于中性粒细胞表面。它在免疫系统中发挥着重要作用,通过识别和结合抗体的Fc段,介导抗体依赖的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用,从而增强免疫系统对病原体和肿瘤细胞的清除能力。Biotinylated Human FcγRIIIb(生物素标记的人FcγRIIIb蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究FcγRIIIb的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 FcγRIIIb在中性粒细胞的免疫反应中扮演关键角色。它通过与IgG抗体结合,激活中性粒细胞,促进其脱颗粒、释放细胞毒性物质以及吞噬靶细胞。此外,FcγRIIIb还参与调节炎症反应和免疫细胞的相互作用,维持免疫系统的稳态。由于其在免疫系统中的重要性,FcγRIIIb已成为研究自身免疫疾病、感染性疾病和肿瘤免疫的重要靶点。 生物素标记的FcγRIIIb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FcγRIIIb蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

人源Epigen在细胞生长、组织修复、肿瘤发生和代谢调节等多个生理和病理过程中发挥着重要作用。

Recombinant Mouse PD-L2(重组小鼠程序性死亡配体 2,又称 B7-DC 或 CD273)是一种重要的免疫检查点分子,属于 B7 家族。它在调节 T 细胞活性和免疫耐受中发挥关键作用。PD-L2 主要表达于树突状细胞、巨噬细胞以及某些肿瘤细胞表面。 与 PD-L1 类似,PD-L2 通过与 T 细胞表面的 PD-1 结合,抑制 T 细胞的增殖和细胞因子分泌,从而在维持免疫耐受和防止自身免疫反应中起到重要作用。然而,PD-L2 与 PD-1 的结合亲和力比 PD-L1 更高,这可能使其在某些免疫反应中具有更强的抑制作用。 在肿瘤免疫治疗中,PD-L2 的作用逐渐受到关注。研究表明,PD-L2 在多种肿瘤细胞中的表达与肿瘤的免疫逃逸密切相关。例如,在肾细胞癌和肺鳞状细胞癌中,PD-L2 的高表达与抗 PD-1 单抗治疗的疗效相关。此外,PD-L2 还能与 RGMb 结合,调节呼吸免疫耐受。 Recombinant Mouse PD-L2 通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。

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。

重组小鼠 IL-17A&F 蛋白(His-Avi 标签)是一种重要的细胞因子复合物,广泛应用于炎症反应和免疫调节研究。IL-17A 和 IL-17F 是白细胞介素 - 17 家族的重要成员,它们在调节免疫反应、促进炎症反应以及维持组织稳态中发挥着关键作用。 IL-17A&F 的生物学功能 IL-17A 和 IL-17F 是由 Th17 细胞、γδ T 细胞和中性粒细胞等产生的细胞因子。它们通过与细胞表面的 IL-17 受体结合,激活下游的信号通路,如 NF-κB 和 MAPK 通路,从而诱导多种炎症因子和趋化因子的表达。这些因子在炎症反应中起到重要作用,能够促进免疫细胞的募集和活化,增强宿主对病原体的防御能力。然而,IL-17A 和 IL-17F 的过度表达也与多种自身免疫性疾病和慢性炎症相关,如银屑病、类风湿关节炎和炎症性肠病。 重组小鼠 IL-17A&F 蛋白(His-Avi 标签)的应用 重组小鼠 IL-17A&F 蛋白(His-Avi 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。His 标签和 Avi 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率和稳定性,还便于后续的检测和应用。

然而,TGF-β3的高剂量使用可能导致不良反应,如纤维化和软骨侵蚀。

Recombinant Biotinylated Human CEACAM-8(重组生物素标记人类CEACAM-8蛋白)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诊断中。CEACAM-8(癌胚抗原相关细胞黏附分子8)是一种免疫球蛋白超家族成员,在细胞黏附、信号传导和免疫调节中发挥重要作用。 生物学功能与应用 CEACAM-8主要表达于中性粒细胞和单核细胞表面,参与调节细胞间相互作用和免疫反应。它通过与同源或异源配体结合,调节细胞的黏附、迁移和信号传导。在炎症反应中,CEACAM-8能够促进中性粒细胞的聚集和活化,增强其吞噬和杀菌能力。此外,CEACAM-8在某些肿瘤细胞中的异常表达与肿瘤的侵袭和转移密切相关,使其成为肿瘤诊断和治疗的重要靶点。 临床应用前景 在临床诊断方面,CEACAM-8的表达水平可以作为某些炎症性疾病和肿瘤的生物标志物。例如,在急性髓系白血病(AML)中,CEACAM-8的高表达与疾病进展和预后不良相关。

PEDF是一种强效的抗血管生成因子,能够抑制血管内皮生长因子(VEGF)刺激的血管新生。

ATP(腺苷三磷酸)是一种极为稳定的核苷酸,广泛应用于分子生物学和生物化学实验中。100 mM ATP溶液(无核酸酶)是一种经过严格测试的产品,确保不含DNase、RNase、磷酸酶和蛋白酶,适用于多种实验。 产品特点 高纯度:纯度≥99%,确保实验的可靠性。 无核酸酶污染:使用无核酸酶水配制,确保RNA和DNA的完整性。 稳定保存:在-20℃条件下可稳定保存2年,避免反复冻融。 适用范围广:适用于体外转录、RNA合成与扩增、激酶反应等多种实验。 应用场景 体外转录:用于SP6、T3和T7 RNA聚合酶的反应,生成高质量的RNA。 RNA合成与扩增:提供能量支持,确保反应顺利进行。 激酶反应:作为能量供体,支持激酶活性。 使用注意事项 避免反复冻融:反复冻融会降低ATP的效率。 低温操作:使用时需在冰上操作,并在使用后立即放回-20℃保存。 防止污染:实验过程中需戴一次性手套,避免RNase污染。

在皮肤损伤模型中,双调蛋白能够促进角质形成细胞的增殖和迁移,有助于伤口愈合。

重组人胰岛素样生长因子1受体(Recombinant Human IGF1R)是一种重要的受体酪氨酸激酶,广泛分布于多种细胞类型中,参与细胞生长、分化、存活以及代谢调节等关键生理过程。IGF1R在胚胎发育、组织修复和维持成年组织稳态中发挥着不可或缺的作用。 IGF1R主要通过与其配体胰岛素样生长因子1(IGF-1)和IGF-2结合来激活下游信号通路。当IGF1R与配体结合后,其受体的酪氨酸激酶活性被激活,进而触发一系列细胞内信号传导,包括PI3K-Akt通路和MAPK通路。PI3K-Akt通路在细胞存活和代谢调节中起关键作用,而MAPK通路则主要参与细胞增殖和分化。这些信号通路的激活能够促进细胞的生长、分裂和存活,同时调节细胞对营养物质的摄取和代谢。 重组人IGF1R的制备为研究其功能和信号传导机制提供了有力工具。通过重组技术生产的IGF1R具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。研究表明,IGF1R在多种细胞类型中表达,并且其活性受到严格的调控。例如,在胚胎发育过程中,IGF1R的信号对于器官形成和组织生长至关重要。

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