幻灯二1

硫色曲霉SHMCCD68897-异常毕赤酵母SHMCCD57128-变红镰孢Fusariumincarnatum

重组技术的应用确保了蛋白的高纯度和一致性,为后续的实验提供了可靠的物质基础。

睫状神经营养因子(CNTF,Ciliary Neurotrophic Factor)是一种重要的神经营养因子,广泛存在于人体的神经系统中。它在神经元的存活、分化和再生中发挥着关键作用,尤其在视神经和运动神经元的保护方面具有显著效果。CNTF的重组蛋白(Human CNTF,HEK 293-expressed)通过在人类胚胎肾细胞(HEK 293)中表达,为研究和治疗神经退行性疾病提供了有力的工具。 CNTF的功能 CNTF的主要功能是支持神经元的存活和促进神经元的生长与分化。它通过与神经元表面的CNTF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,从而促进神经元的存活和轴突的生长。CNTF在视神经和运动神经元的保护方面尤为重要,能够显著减轻神经退行性疾病中的神经元损伤。 此外,CNTF还具有抗炎作用,能够减少炎症细胞的浸润和炎症因子的释放,从而减轻神经炎症。在神经损伤和神经退行性疾病中,CNTF的这些功能使其成为一种潜在的治疗靶点。 HEK 293细胞与重组蛋白表达 HEK 293细胞是一种常用的人类胚胎肾细胞系,因其稳定的生长特性和高效的蛋白表达能力而被广泛用于重组蛋白的生产。

Canine GM-CSF是一种重组蛋白,通常通过基因工程技术在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达。

重组人类纤维连接蛋白相关蛋白(Recombinant Human FAP,His Tag)是一种在癌症研究和治疗中极具价值的工具。FAP(Fibroblast Activation Protein)是一种丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中,参与细胞外基质重塑、细胞迁移和肿瘤微环境的调节。由于其在多种癌症中的高表达,FAP已成为癌症治疗的重要靶点之一。 FAP的功能与作用 FAP在肿瘤微环境中发挥着重要作用。它通过水解细胞外基质成分,如纤维连接蛋白和层粘连蛋白,调节细胞外基质的重塑,从而影响肿瘤细胞的迁移和侵袭。此外,FAP还参与调节肿瘤相关成纤维细胞的活化和功能,促进肿瘤的生长和免疫逃逸。在多种癌症中,如结直肠癌、肺癌和胰腺癌,FAP的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关。 重组蛋白的应用 重组人类FAP蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FAP基因克隆到带有His Tag的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。

在免疫防御方面,它有助于增强免疫细胞的活性,抵御病原体的入侵。

重组人血小板因子4(Recombinant Human PF-4,也称为CXCL4)是一种由血小板α颗粒分泌的小分子细胞因子,属于CXC趋化因子家族。PF-4在血小板激活时释放,具有多种生物学功能,包括抗血管生成、抗炎症和调节免疫反应。 生物学功能 抗血管生成:PF-4能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制血管新生。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在的应用价值,因为抑制肿瘤相关血管生成可以限制肿瘤的生长和转移。 抗炎症:PF-4具有抗炎作用,能够抑制炎症细胞的趋化和活化,减轻炎症反应。在某些慢性炎症性疾病中,PF-4的水平可能会升高,以帮助控制炎症。 调节免疫反应:PF-4能够调节免疫细胞的功能,影响免疫反应的强度和方向。它通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞的活化和信号传导。 临床应用 肿瘤治疗:由于PF-4的抗血管生成特性,它被研究用于多种肿瘤的治疗。通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。 炎症性疾病:PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。

His标签能够与金属离子(如镍或钴)高效结合,便于通过亲和层析进行纯化,同时不影响蛋白的活性。

MAGE-A4(黑色素瘤相关抗原 4)是一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的特异性表达而备受关注。MAGE-A4 在正常组织中通常不表达或低表达,但在多种癌症中异常高表达,如肺癌、前列腺癌、卵巢癌和黑色素瘤等。Recombinant Human MAGE-A4 (HLA-A*02:01) Complex Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组四聚体蛋白工具,为研究 MAGE-A4 相关的免疫反应和开发新型免疫疗法提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组四聚体蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 MAGE-A4 的抗原肽组成。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将肿瘤抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。MAGE-A4 的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。

其配套的快速连接缓冲液(Rapid Ligation Buffer)进一步提升了反应效率。

PDGF-BB(小鼠)是一种重要的细胞生长因子,属于血小板衍生生长因子(PDGF)家族。它在细胞增殖、迁移、分化以及组织修复等多个生理过程中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要工具。 结构与功能 PDGF 是一种二聚体生长因子,由两个亚基组成,常见的亚基包括 A、B、C 和 D。PDGF-BB 是由两个 B 亚基组成的同源二聚体。它通过与细胞表面的 PDGFR-β 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、迁移和分化。PDGF-BB 在多种细胞类型中发挥作用,包括成纤维细胞、平滑肌细胞和内皮细胞。 组织修复与再生 PDGF-BB 在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。在伤口愈合过程中,PDGF-BB 能够刺激成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的愈合。此外,PDGF-BB 还能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于新生血管的形成,为伤口愈合提供必要的营养和氧气。 胚胎发育 在胚胎发育过程中,PDGF-BB 参与调控多种细胞的增殖和分化。它在胚胎的早期发育阶段起作用,影响器官和组织的形成。

重组人 IL - 3 蛋白作为一种重要的造血和免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。

在生物医学研究中,白细胞介素-22(IL-22)及其受体系统在免疫调节和组织修复中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-22受体α1&白细胞介素-10受体β蛋白(hFc-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-22信号通路的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-22及其受体系统:关键的免疫调节因子 IL-22是一种主要由自然杀伤(NK)细胞和T细胞产生的细胞因子,属于IL-10细胞因子家族。它通过与IL-22受体α1(IL-22Rα1)和IL-10受体β(IL-10Rβ)形成的复合体结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应和促进组织修复。IL-22在多种细胞类型中发挥作用,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在维持肠道和皮肤屏障功能、调节炎症反应和促进组织再生中发挥重要作用。然而,IL-22的异常表达与多种疾病相关,如炎症性肠病、银屑病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-22及其受体系统的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

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