非洲黑蛋巢菌SHMCCD65148-pTet-Rev-Tight(实际为pTRE-tight)-盐湖盐红菌
Tuftsin 还能够调节免疫细胞的分化和成熟,从而增强免疫系统的整体功能。
CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面。它在免疫细胞的发育、迁移和信号传导中发挥重要作用,同时也在多种免疫相关疾病中扮演关键角色。Biotinylated Human CLEC12A(生物素标记的人CLEC12A蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CLEC12A的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 CLEC12A在免疫系统中具有多种生物学功能。它通过识别糖基化的病原体成分,参与先天免疫反应,促进病原体的吞噬和清除。此外,CLEC12A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞间信号传导,维持免疫系统的稳态。近年来,CLEC12A在某些血液系统恶性肿瘤(如急性髓系白血病)中的异常表达引起了研究者的关注,使其成为潜在的疾病标志物和治疗靶点。 生物素标记的CLEC12A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CLEC12A蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
随着对其功能机制的不断深入,它将在疾病治疗和药物研发中展现出巨大的应用潜力。
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 CD300A Protein, Avi Tag(重组食蟹猴CD300A蛋白,Avi标签)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD300A(也称为CMRF-35A或LIR-8)是一种免疫调节分子,主要表达于髓系细胞和某些免疫细胞表面,对调节免疫反应和维持免疫平衡起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD300A蛋白带有Avi标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效,同时也便于在实验中进行检测和应用。通过重组技术,可以大量获得高纯度、高活性的CD300A蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。 在免疫学研究中,CD300A在调节髓系细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与多种配体结合,提供抑制或激活信号,从而调节免疫细胞的反应。重组食蟹猴CD300A蛋白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CD300A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。
GFRAL 在神经退行性疾病和神经损伤中的潜在作用也引起了研究者的关注。
在细胞的复杂结构中,溶酶体作为细胞内的“消化车间”,承担着分解和回收生物大分子的重要任务。而重组食蟹猴 LAMP5 蛋白(His 标签)则是溶酶体膜上的一盏“导航灯塔”,为溶酶体的功能发挥和细胞代谢的正常运转提供关键支持。 LAMP5 蛋白属于溶酶体相关膜蛋白家族,广泛分布于溶酶体膜上。它不仅参与维持溶酶体的结构稳定性,还在溶酶体与其他细胞器之间的物质运输和信号传递中发挥重要作用。例如,在细胞自噬过程中,LAMP5 蛋白协助自噬体与溶酶体的融合,确保受损细胞器和蛋白质的降解产物能够被有效回收利用,从而维持细胞内的稳态平衡。 重组技术的运用使得重组食蟹猴 LAMP5 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加为该蛋白的纯化和功能研究带来了极大便利。通过金属离子亲和层析等方法,研究人员能够高效地从复杂混合物中分离出高纯度的 LAMP5 蛋白,进而深入探究其在细胞代谢和疾病发生中的作用机制。 在疾病研究方面,LAMP5 蛋白的功能异常与多种神经退行性疾病和溶酶体贮积症密切相关。
它可以与生物素标记的探针结合,用于检测特定的生物分子,如核酸、蛋白质等。
重组人CD164(Recombinant Human CD164, hFc Tag)是黏蛋白样跨膜糖蛋白,分子量约80 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。作为骨髓微环境关键龛分子,CD164通过结合CXCR4和整合素α4β1,调控造血干细胞(HSC)归巢、存活及自我更新,同时在损伤修复中促进上皮-间质转化(EMT)。 结构与功能机制 hFc标签延长半衰期至72小时,保留天然糖基化与配体结合能力。重组蛋白可: 与CXCR4形成1:1复合物(Kd=4.1 nM),增强HSC对SDF-1α的趋化迁移(迁移率提升3.2倍); 阻断CD164-α4β1通路抑制白血病细胞骨髓归巢(CFU-GM减少60%); 促进角膜上皮细胞EMT(波形蛋白表达上调2.7倍),加速创伤修复。 突破性应用 造血干细胞移植:hFc-CD164包被磁珠富集CD34⁺细胞,移植后中性粒细胞植入时间缩短2天; 白血病靶向治疗:CD164阻断抗体联合阿糖胞苷使AML小鼠生存期延长40%; 组织工程:与胶原支架复合促进皮肤全层缺损再生(再上皮化率提升50%)。
重组生物素化人CD20蛋白是B细胞研究和治疗开发领域的重要工具。
Angiostatin K1-3是一种由纤溶酶原衍生的蛋白片段,具有显著的抗血管生成和抗肿瘤生长活性。它由纤溶酶原的前三个kringle结构域组成,分子量约为30 kDa。Angiostatin K1-3通过抑制内皮细胞的增殖和迁移,发挥其抗血管生成的作用。研究表明,Angiostatin K1-3的抑制活性比K1-4更强,其ED₅₀值为70 nM。 Angiostatin K1-3的作用机制涉及多个信号通路。它能够通过激活AP1和Ets1,诱导E-selectin的表达,进而发挥抗血管生成的作用。此外,Angiostatin K1-3还可以通过与多种受体结合,如整合素αvβ3、ATP合酶等,抑制细胞的增殖和迁移。 在临床应用方面,Angiostatin K1-3因其抗血管生成的特性,被认为是一种有潜力的抗癌治疗手段。目前,相关的临床试验正在进行中,以评估其在癌症治疗中的效果。此外,Angiostatin K1-3的重组蛋白已被成功制备,并在体外和体内实验中显示出良好的抗血管生成和抗肿瘤活性。
这种磷酸化过程可以通过多种方法进行检测,如放射性同位素标记、荧光标记或质谱分析等。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CDCP1 Protein, His Tag(重组食蟹猴CDCP1蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和肿瘤转移中的关键作用而备受关注。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞,对细胞黏附、迁移和肿瘤转移起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDCP1蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CDCP1蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。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。 在细胞生物学研究中,CDCP1在细胞黏附和迁移中发挥着关键作用。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。重组食蟹猴CDCP1蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及在组织修复和炎症反应中的潜在应用。通过构建相关的细胞和动物模型,研究人员可以探索CDCP1在细胞生理过程中的作用,为开发新的治疗策略提供潜在的靶点。
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