幻灯二1

黄绿木霉SHMCCD68492-高山被孢霉-富血小板血浆(PRP)制备液(无菌)

IFN-ω1在抗病毒感染、肿瘤免疫治疗及自身免疫疾病研究中具有广泛应用。

生长抑制特异性蛋白6(GAS6)是一种分泌性维生素K依赖性蛋白,广泛参与细胞增殖、存活、迁移和黏附等生物学过程。GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、TYRO3和MER)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。Recombinant Human GAS6 Protein, His Tag(重组人GAS6蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GAS6的功能和机制提供了强大的支持。 GAS6在多种细胞类型中表达,尤其是在血管内皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞中。它通过与受体酪氨酸激酶结合,激活PI3K/Akt、MAPK和Ras等信号通路,从而调节细胞的存活、增殖和迁移。GAS6在血管生成、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括心血管疾病、肿瘤进展和神经退行性疾病。 重组人GAS6蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。

HER2是EGFR家族的成员之一,其在多种细胞类型中表达,并在细胞信号转导中发挥重要作用。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ECSCR Protein, hFc Tag(重组人ECSCR蛋白,hFc标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为细胞黏附和血管生成研究领域的焦点。 ECSCR蛋白的特性 ECSCR(内皮细胞特异性趋化因子受体)是一种细胞表面蛋白,主要表达在血管内皮细胞上。ECSCR通过与特定的配体结合,调节细胞间的黏附和信号传导,从而影响细胞的迁移、增殖和血管生成。此外,ECSCR在炎症反应和组织修复中也发挥重要作用。 重组人ECSCR蛋白的应用 细胞黏附与迁移研究 ECSCR在细胞黏附和迁移中扮演着关键角色。研究表明,ECSCR通过与配体结合,调节细胞间的黏附和信号传导,从而影响细胞的迁移和增殖。重组人ECSCR蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的具体机制,帮助开发针对相关疾病的新型治疗策略。例如,通过调节ECSCR的活性,可以促进血管内皮细胞的迁移和增殖,从而加速伤口愈合和组织修复。 血管生成研究 ECSCR在血管生成中也发挥重要作用。

通过重组技术生产的重组人FcεRIα,其结构和功能与天然受体高度相似,为体外研究提供了理想的工具。

重组人KLRG1蛋白(Recombinant Human KLRG1 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于C型凝集素样受体家族,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)和活化的T细胞表面。KLRG1(Killer Cell Lectin-like Receptor G1)通过与钙粘蛋白家族成员(如E-cadherin、N-cadherin)结合,传递抑制性信号,从而调控免疫细胞的活性,在维持免疫稳态、防止过度免疫反应中发挥关键作用。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其C端融合了人IgG Fc(hFc)标签,不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过Protein A亲和层析进行高效纯化。此外,hFc标签还可用于免疫共沉淀、流式细胞术及体内功能研究等实验。 KLRG1在免疫衰老、慢性感染及肿瘤免疫逃逸等过程中具有重要作用。研究表明,KLRG1表达水平与T细胞耗竭密切相关,是评估免疫细胞功能状态的重要标志物。

上样与电泳:混合均匀后,将样品加入琼脂糖凝胶的加样孔中,进行电泳。

重组人白细胞介素 - 37b(Recombinant Human IL - 37b Protein)作为一种重要的抗炎细胞因子,近年来在免疫学和炎症研究领域备受关注。它在调节免疫反应和抑制过度炎症方面发挥着关键作用,为多种炎症性疾病的治疗提供了新的希望和策略。 白细胞介素 - 37b(IL - 37b)是 IL - 37 的一种亚型,属于 IL - 1家族。它主要由多种免疫细胞和非免疫细胞产生,如树突状细胞、巨噬细胞、内皮细胞和上皮细胞等。IL - 37b 通过与细胞表面的受体结合,抑制多种促炎细胞因子的产生和信号传导,从而发挥抗炎作用。研究表明,IL - 37b 在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出显著的抗炎活性,包括类风湿关节炎、炎症性肠病和银屑病等。 重组人 IL - 37b 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 IL - 37b 蛋白可用于深入研究其在免疫调节和抗炎反应中的具体机制。

这种标记方式不仅保留了Siglec-15的天然结构和功能,还便于后续的实验操作。

在肿瘤免疫学研究中,KRAS基因突变一直是研究的热点。KRAS G12V突变是KRAS基因中最常见的突变之一,广泛存在于多种实体瘤中,如胰腺癌、结直肠癌和肺癌等。Recombinant Biotinylated Human HLA-A11:01&B2M&KRAS G12V (VVVGAVGVGK) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A11:01/B2M/KRAS G12V (VVVGAVGVGK) 单体蛋白)为研究KRAS G12V突变特异性T细胞反应提供了强大的工具。 KRAS G12V突变与肿瘤 KRAS基因编码的蛋白在细胞信号传导中起关键作用,其G12V突变导致蛋白持续激活,促进细胞增殖和存活,是多种肿瘤发生和发展的关键因素。KRAS G12V突变肽(VVVGAVGVGK)能够被HLA-A*11:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。

与mRNA疫苗共递送,增强CD8⁺ T细胞记忆应答(IFN-γ⁺细胞比例提升4.7倍)。

重组食蟹猴β2-微球蛋白(Recombinant Cynomolgus B2M,His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究免疫系统功能和相关疾病提供了重要的工具。β2-微球蛋白(B2M)是一种低分子量的蛋白质,广泛存在于所有有核细胞表面,是主要组织相容性复合体I类分子(MHC I)的重要组成部分。B2M在免疫系统中发挥着关键作用,参与抗原呈递和免疫监视过程。 在免疫系统中,B2M通过与MHC I分子结合,稳定其结构并协助抗原肽的呈递。MHC I分子-抗原肽复合物能够被细胞毒性T细胞识别,从而启动免疫反应,清除感染细胞或癌变细胞。因此,B2M在维持免疫系统功能和防止疾病发生中具有重要意义。此外,B2M在血液中的水平变化还可作为某些疾病的生物标志物,例如在肾功能不全和某些肿瘤疾病中,B2M的血浆水平会显著升高。 重组食蟹猴B2M蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。

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