EMAP-II, Human-梓树类芽孢杆菌-圆锥曲霉SHMCCD70249=ATCC16908
在实际应用中,重组恒河猴CD4蛋白可用于多种实验场景。
重组食蟹猴FcγRIII蛋白(Recombinant Cynomolgus FcγRIII)是一种重要的免疫受体,属于FcγR家族。FcγRIII在免疫系统中发挥着关键作用,主要参与抗体介导的免疫反应,调节免疫细胞的活化和功能。因此,重组食蟹猴FcγRIII蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FcγRIII主要表达于自然杀伤(NK)细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等免疫细胞表面。它通过与免疫复合物中的IgG Fc段结合,介导多种免疫反应,包括抗体依赖性细胞介导的细胞毒性(ADCC)、吞噬作用和细胞因子的分泌。这些功能对于清除病原体和免疫复合物、维持免疫平衡至关重要。此外,FcγRIII的异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病的发生发展密切相关。 重组食蟹猴FcγRIII蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。
在细胞信号转导研究中,生物素标记的细胞因子或生长因子可以用于研究其与细胞表面受体的相互作用。
MCP-2(单核细胞趋化蛋白-2,Monocyte Chemoattractant Protein-2),也称为CCL8,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MCP-2广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等。 MCP-2的结构与功能 MCP-2是一种小分子蛋白,由76个氨基酸组成,分子量约为8.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MCP-2的主要受体包括CCR1、CCR2和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群。 在免疫细胞迁移中的作用 MCP-2在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MCP-2的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在炎症反应中的作用 MCP-2不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
这种调节作用对于免疫细胞的激活、增殖、分化和功能发挥至关重要。
T4 RNA连接酶2截短型(T4 RNA Ligase 2, Truncated)是一种经过基因工程改造的酶,仅包含T4 RNA连接酶2的N端249个氨基酸残基。它能够特异性地将5'端预腺苷化的DNA或RNA连接到RNA的3'羟基末端。与全长的T4 RNA连接酶2不同,截短型酶不需要ATP来发挥活性,但需要预腺苷化的底物。 特点 特异性连接:只能利用5'端预腺苷化的单链DNA或RNA作为3'端接头,大大降低了连接反应的背景。 无需ATP:连接反应不依赖ATP,减少了非特异性连接产物的生成。 高纯度和稳定性:蛋白纯度超过99%,酶活性高,稳定性好。 应用 T4 RNA连接酶2截短型广泛应用于以下领域: 小RNA文库构建:在二代测序(NGS)中,用于miRNA文库构建中RNA的3'端接头连接。 cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至小RNA上,用于cDNA克隆文库构建。 链特异性cDNA文库构建:将单链腺苷化引物连接至RNA上,用于链特异性cDNA文库构建。
L - 1是一种关键的促炎细胞因子,在马类的多种炎症性疾病中发挥着重要作用。
重组人淋巴细胞趋化因子 - 78β(Recombinant Human LD78β)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 LD78β 是 CCL3L1 基因编码的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。它主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等产生,能够吸引中性粒细胞、单核细胞和淋巴细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。LD78β 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 LD78β 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 LD78β 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 LD78β 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
在某些癌症中,DLL3的高表达可能通过抑制Notch信号通路,影响肿瘤细胞的增殖和侵袭。
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 CD200(重组食蟹猴CD200)因其在免疫调节中的关键作用而备受关注。CD200(OX2)是一种免疫调节分子,主要表达于多种细胞类型,包括巨噬细胞、树突状细胞、内皮细胞和一些神经细胞,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CD200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,CD200在调节免疫细胞的活化和功能中发挥着关键作用。它通过与CD200受体(CD200R)结合,提供抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴CD200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CD200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。 在自身免疫性疾病研究中,CD200的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。
在现代免疫学研究中,荧光标记的蛋白质已成为揭示细胞表面分子功能和细胞间相互作用的重要工具。
重组人Betacellulin(Recombinant Human Betacellulin,简称BTC)是一种重要的表皮生长因子家族成员,具有广泛的生物学活性,主要通过与表皮生长因子受体(EGFR)家族成员结合,调节细胞增殖、分化和存活。 一、在细胞增殖中的作用 Betacellulin是一种强效的细胞增殖因子,能够激活ErbB-1和ErbB-4同源二聚体以及所有可能的异源二聚体受体。它对多种细胞类型具有显著的促增殖作用,包括小鼠3T3细胞、血管平滑肌细胞和视网膜色素上皮细胞。在胰腺β细胞中,Betacellulin通过激活ErbB-1和ErbB-2受体,促进细胞增殖,可能在胰腺发育和胰腺干细胞分化中发挥重要作用。 二、在疾病中的作用 Betacellulin在多种疾病中表现出重要的病理生理作用。在肝癌中,Betacellulin的表达显著高于正常肝细胞,并且与肝癌的侵袭和转移能力相关。研究表明,Betacellulin可能通过激活PI3K/AKT信号通路,上调XIAP表达,增强肝癌细胞的增殖、迁移和侵袭能力。
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