幻灯二1

枯草芽孢杆菌SHMCCD53189-梓树类芽孢杆菌-圆锥曲霉SHMCCD70249=ATCC16908

使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合

Biotinylated Mouse BCMA(生物素标记的小鼠B细胞成熟抗原)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学和细胞生物学研究中。BCMA(B细胞成熟抗原)是肿瘤坏死因子受体超家族的成员之一,主要表达于成熟B细胞、浆细胞以及某些B细胞系肿瘤细胞表面,参与B细胞的存活、分化和免疫球蛋白的分泌等关键生理过程。通过生物素标记,BCMA的检测和应用变得更加高效和灵敏。 生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Biotinylated Mouse BCMA在多种实验中表现出色。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测BCMA在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察BCMA的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。例如,在研究B细胞分化为浆细胞的过程中,Biotinylated Mouse BCMA可以帮助追踪BCMA的表达变化,揭示其在浆细胞发育和功能维持中的作用机制。 此外,Biotinylated Mouse BCMA还可用于研究BCMA与其配体的相互作用。

NAP-2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。

重组小鼠 Lungkine(Recombinant Mouse Lungkine,也称 CXCL15)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在肺部的中性粒细胞迁移和炎症反应中发挥着关键作用。 Lungkine 的结构与功能 Lungkine 是一种单链多肽,由142个氨基酸组成,分子量约为16.4kDa。重组小鼠 Lungkine 通过基因工程技术在大肠杆菌中生产,具有高度的纯度和生物活性。它通过与 CXCR2 受体结合,发挥趋化作用,吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。 在肺部炎症中的作用 Lungkine 主要表达于肺部,其基因位于小鼠的第5号染色体上。在炎症条件下,Lungkine 的表达上调,它被分泌到支气管肺泡腔中,参与肺部特有的中性粒细胞迁移。研究表明,Lungkine 是中性粒细胞从肺实质迁移到气道空间的重要介质。此外,Lungkine 还对骨髓祖细胞具有趋化活性,并调节造血细胞的分化。 研究与应用前景 重组小鼠 Lungkine 的研究有助于深入理解肺部炎症和免疫反应的机制。通过调节 Lungkine 的活性,可以开发针对肺部炎症和感染性疾病的治疗策略。

重组技术的应用使得重组食蟹猴C反应蛋白的生产更加高效、稳定且成本可控。

白细胞介素 - 8(IL - 8)是一种重要的趋化因子,主要在炎症反应中发挥关键作用。它在多种细胞类型中产生,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等,这些细胞在受到细菌、病毒等病原体感染或组织损伤时,会大量分泌 IL - 8。 IL - 8 的主要功能是吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。中性粒细胞是人体免疫系统中的一种重要白细胞,具有强大的杀菌能力。当 IL - 8 被释放到炎症部位时,它会像一个信号灯一样,引导中性粒细胞沿着 IL - 8 的浓度梯度向炎症部位移动。到达炎症部位后,中性粒细胞会释放多种杀菌物质,如溶菌酶、髓过氧化物酶等,从而消灭病原体,减轻炎症反应。 除了吸引中性粒细胞,IL - 8 还可以激活这些细胞,增强它们的杀菌能力。它能够促进中性粒细胞的脱颗粒,释放更多的杀菌物质,同时还可以增强中性粒细胞的吞噬作用,使其能够更有效地吞噬和消灭病原体。 在一些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、慢性阻塞性肺疾病等,IL - 8 的水平往往显著升高。这表明 IL - 8 在这些疾病的发病机制中可能发挥了重要作用。

深入研究FOLR2的功能和作用机制对于开发新的诊断方法和治疗策略具有重要意义。

在免疫学和疾病治疗领域,Siglec-10(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素10)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-10蛋白(hFc-Avi Tag)的开发,为深入研究Siglec-10的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-10主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-10的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-10的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-10蛋白(hFc-Avi Tag)通过生物技术手段制备,其hFc-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。

这个基因在小鼠的胚胎发育过程中扮演着至关重要的角色,它的表达调控着细胞的分化和组织的形成。

重组人CD7蛋白(Recombinant Human CD7 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面分子,主要表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些树突状细胞表面。CD7在T细胞的发育、成熟和免疫反应中发挥着关键作用。通过基因工程技术生产的重组人CD7蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,为研究其生物学功能提供了有力的工具。 T细胞发育与免疫反应 CD7是一种共刺激分子,主要功能是调节T细胞的发育和免疫反应。在T细胞的早期发育阶段,CD7通过与胸腺基质细胞表面的配体相互作用,促进T细胞的增殖和分化。在成熟T细胞中,CD7通过与抗原呈递细胞(APC)表面的配体结合,提供共刺激信号,增强T细胞的活化和功能发挥。此外,CD7还参与调节T细胞的迁移和细胞间相互作用,对于维持免疫系统的正常功能至关重要。 重组人CD7蛋白的应用 重组人CD7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CD7蛋白,带有C末端hFc标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白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。

它与微丝结合,增强细胞骨架的韧性,帮助细胞在应激条件下保持结构完整性。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-4a(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素4a)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-4a蛋白的开发,为深入研究Siglec-4a的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-4a主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-4a的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-4a的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-4a蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

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