树舌绪方酵母-乙酸消化液(清洗液)-双孢蘑菇SHMCCD69850
通过阻断 TNFR2 信号通路,可以抑制肿瘤细胞的存活和增殖,增强抗肿瘤免疫反应。
在免疫学和疾病治疗领域,NKG2A和CD94作为重要的免疫调节分子,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKG2A&CD94蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究NKG2A和CD94的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKG2A和CD94是NK细胞表面的异二聚体受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)来调节NK细胞的活性。这种识别机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞区分正常细胞和感染或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2A&CD94蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰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。 在免疫调节研究中,重组生物素化人NKG2A&CD94蛋白可用于探索NKG2A和CD94与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。
CCL5在多种炎症性疾病(如类风湿性关节炎、哮喘和心血管疾病)以及某些癌症中表达异常。
重组人TNFRSF19蛋白(Recombinant Human TNFRSF19 Protein, hFc Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞凋亡和免疫调节研究中。TNFRSF19(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 19),也称为DR3或TRAMP,是一种I型跨膜蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。 TNFRSF19的功能 TNFRSF19在细胞凋亡和免疫调节中发挥重要作用。它通过与配体TNFSF14(LIGHT)结合,激活下游的细胞凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。此外,TNFRSF19还参与调节免疫细胞的活化和功能,影响T细胞和树突状细胞的成熟和免疫反应。在某些自身免疫性疾病和肿瘤中,TNFRSF19的异常表达可能导致细胞凋亡失调和免疫反应异常。 重组蛋白的应用 重组人TNFRSF19蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组TNFRSF19蛋白进行以下研究: 细胞凋亡研究:通过与细胞共培养,研究TNFRSF19对细胞凋亡的调控作用。
通过与细胞共培养,可以观察DDT蛋白对细胞凋亡的影响,揭示其与Bcl-2家族蛋白的相互作用机制。
在免疫系统中,FcγR(IgG Fc受体)家族是连接抗体介导的免疫反应和细胞免疫功能的重要桥梁。其中,Recombinant Human FcγRIIIA(重组人IgG Fc受体IIIA)因其在免疫防御和免疫治疗中的关键作用而备受关注。 FcγRIIIA,也称为CD16,是一种低亲和力的IgG Fc受体,主要表达在自然杀伤细胞(NK细胞)、中性粒细胞和单核细胞等免疫细胞表面。它通过与IgG抗体的Fc段结合,介导抗体依赖的细胞毒性(ADCC)和抗体依赖的细胞吞噬作用(ADCP),在清除病原体和肿瘤细胞方面发挥重要作用。ADCC是NK细胞通过FcγRIIIA识别并杀死被抗体标记的靶细胞的过程,而ADCP则是吞噬细胞通过FcγRIIIA吞噬并降解抗体包被的病原体或细胞碎片。 重组人FcγRIIIA的开发为研究其功能提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组FcγRIIIA,其结构和功能与天然受体高度相似,可用于体外实验研究。例如,在药物研发中,重组FcγRIIIA可用于筛选和优化能够增强ADCC活性的抗体药物。
在肿瘤学研究中,CD24的异常表达与多种肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。
Recombinant Rhesus IL - 13(重组恒河猴白细胞介素 - 13)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。IL - 13 与 IL - 4 具有相似的生物学功能,主要由活化的 T 细胞产生,尤其是 Th2 细胞亚群。 生物学功能 IL - 13 在免疫反应中具有多种调节作用。它能够抑制单核细胞和巨噬细胞的活性,减少炎症因子的产生,如 IL - 1、TNF - α 和 IL - 6 等。此外,IL - 13 还能够促进 B 细胞的增殖和抗体的产生,特别是 IgE 的合成。在过敏反应中,IL - 13 通过诱导 IgE 的产生和促进肥大细胞的活化,加剧过敏症状。 炎症与组织修复 IL - 13 在组织修复过程中也起着重要作用。它能够刺激成纤维细胞的增殖和胶原蛋白的合成,促进组织的修复和再生。然而,IL - 13 的过度表达也可能导致组织纤维化,如在哮喘和特应性皮炎等疾病中,IL - 13 的高水平表达与气道高反应性和皮肤纤维化有关。
PDGFRβ 信号对于组织修复、血管生成和胚胎发育至关重要。
磁珠法病毒RNA/DNA抽提试剂盒是一种基于磁珠分离技术的核酸提取工具,能够从多种样本中快速、高效地提取病毒核酸。它结合了磁珠的高效吸附能力和自动化操作的便捷性,广泛应用于病毒核酸的提取和纯化。工作原理该试剂盒利用磁珠表面修饰的硅胶膜,通过特定的缓冲液体系,使病毒核酸特异性结合到磁珠表面,而杂质则被去除。通过磁场分离,核酸可以从磁珠上洗脱下来,用于下游实验。产品特点高效提取:适用于多种样本类型,包括血浆、血清、唾液、细胞培养上清液等。操作简便:无需有机溶剂抽提或乙醇沉淀,整个提取过程可在1小时内完成。高纯度:提取的核酸纯度高,无蛋白、核酸酶或其他杂质污染,可直接用于qPCR、RT-qPCR、测序等下游应用。自动化兼容:可与多种自动化核酸提取仪配合使用,实现高通量操作。 使用方法裂解与结合:将样本加入裂解液中,加入磁珠和蛋白酶K,混合均匀后加热裂解。洗涤与洗脱:通过磁场分离磁珠,去除上清液后用洗涤液清洗磁珠,最后用洗脱液洗脱核酸。
研究表明,IL - 11 可以调节骨代谢,促进骨形成,抑制骨吸收,从而改善骨质疏松症状。
重组大鼠 GARP&潜伏性转化生长因子β1复合蛋白(His-Avi 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫学和细胞生物学领域。该复合蛋白由大鼠 GARP(LRRC32)和潜伏性转化生长因子β1(TGF-β1)组成,通过 His 标签和 Avi 标签进行修饰,便于纯化和检测。 GARP 是一种跨膜蛋白,主要存在于调节性 T 细胞(Tregs)和血小板表面。它与潜伏性 TGF-β1 结合,形成复合物,从而调节 TGF-β1 的生物活性。研究表明,GARP 通过与潜伏性 TGF-β1 的二硫键连接,将其固定在细胞表面,为 TGF-β1 的激活提供了一个细胞表面平台。这种激活过程需要整合素 αvβ6 和 αvβ8 的参与,它们通过识别潜伏性 TGF-β1 中的 RGD 序列,促使成熟 TGF-β1 的释放。 重组大鼠 GARP&潜伏性 TGF-β1 复合蛋白的表达系统为 HEK293 细胞,其分子量分别为 69.8 kDa(GARP)和 41.28 kDa(潜伏性 TGF-β1),由于糖基化作用,实际迁移率会有所不同。
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