幻灯二1

有柄树舌灵芝(白芝)SHMCCD69730-多形布勒担子酵母SHMCCD55825-螺旋轮丝链霉菌SHMCCD60226=ATCC19811=BCRC13648=CBS564.68=DSM40036=ISP5036=JCM4609=NBRC12821=NBRC3845=NRRLB-2

FAP,即成纤维细胞活化蛋白,是一种在多种肿瘤微环境中高表达的细胞表面蛋白。

Recombinant Rhesus IL - 6(重组恒河猴白细胞介素 - 6)是一种具有广泛生物学活性的细胞因子,在免疫调节、炎症反应、细胞生长和分化等多个生理过程中发挥着关键作用。IL - 6 最初被发现是一种能诱导B细胞产生抗体的因子,但随后的研究揭示了其在多种细胞类型和生理过程中的复杂作用。 生物学功能 IL - 6 是一种多效性细胞因子,能够调节多种细胞的功能。它能够促进B细胞的增殖和分化,增强抗体的产生。此外,IL - 6 还能够激活T细胞,调节其亚群的平衡,特别是在Th17细胞的中分化起重要作用。在炎症反应中,IL - 6 能够诱导急性期蛋白的合成,如C - 反应蛋白(CRP),并调节炎症细胞的活性。 炎症与疾病 IL - 6 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中发挥重要作用。例如,在类风湿性关节炎中,IL - 6 的高水平表达与关节炎症和组织破坏密切相关。此外,IL - 6 还参与调节肿瘤微环境,促进肿瘤细胞的生长和存活,因此在肿瘤学研究中也备受关注。 结构与稳定性 重组恒河猴 IL - 6 是一种约 22 kDa 的单链多肽,包含 184 个氨基酸残基。

Arg-Gly-Glu-Ser(精氨酸-甘氨酸-谷氨酸-丝氨酸)是一种由四个氨基酸组成的短肽序列。

在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,其中重组食蟹猴(Cynomolgus)CD38蛋白(His Tag)便是极具研究价值的明星分子。CD38是一种广泛存在于多种细胞表面的跨膜糖蛋白,它在免疫调节、细胞信号转导以及细胞间相互作用中扮演着关键角色。而食蟹猴作为与人类基因相似度极高的非人灵长类动物,其CD38蛋白在结构和功能上与人类CD38蛋白高度相似,这使得重组食蟹猴CD38蛋白(His Tag)成为研究人类相关疾病机制的理想模型。 这种重组蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过将CD38基因与带有His标签的表达载体结合,然后在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤得到高纯度的蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。在免疫学研究中,重组食蟹猴CD38蛋白可用于制备特异性抗体,帮助科学家深入探究CD38在免疫细胞活化、免疫应答过程中的具体作用机制。此外,在药物研发领域,它可用于筛选和评估针对CD38靶点的药物,为开发治疗自身免疫性疾病、肿瘤等疾病的新型疗法提供有力支持。

在癌症研究中,VEGF120 的作用机制和调控途径为开发新型抗癌药物提供了重要线索。

Recombinant Cynomolgus B7-H3(重组食蟹猴B7-H3蛋白)是一种重要的免疫调节蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。B7-H3,也称为CD276,是一种共刺激分子,属于B7家族,在免疫调节和肿瘤免疫中发挥关键作用。 生物学功能与应用 B7-H3主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞表面。它通过与T细胞上的受体结合,调节T细胞的活化和增殖。B7-H3在免疫系统中具有双重作用:一方面,它可以促进T细胞的活化和免疫反应;另一方面,它也可以抑制T细胞的过度活化,维持免疫平衡。在肿瘤免疫中,B7-H3的异常表达与肿瘤的免疫逃逸和进展密切相关,使其成为肿瘤治疗的重要靶点。 临床应用前景 在临床治疗方面,重组食蟹猴B7-H3蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将B7-H3蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达B7-H3的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。此外,这种蛋白还可用于开发诊断试剂,用于检测B7-H3相关疾病,如某些实体瘤和血液系统恶性肿瘤。

微球菌核酸酶凭借其高效、特异性强的特点,已成为生物技术领域不可或缺的工具酶。

重组人类B7-H3(4Ig)蛋白(Recombinant Human B7-H3 (4Ig))是一种在免疫学和肿瘤免疫治疗研究中极具价值的工具。B7-H3(CD276)是一种共刺激分子,属于B7家族,广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。由于其在免疫调节和肿瘤免疫逃逸中的重要作用,B7-H3已成为免疫治疗的重要靶点之一。 B7-H3的功能与作用 B7-H3在免疫系统中发挥着复杂的调节作用。它通过与免疫细胞表面的受体相互作用,调节T细胞的活化、增殖和细胞毒性。在肿瘤微环境中,B7-H3的异常表达与肿瘤的侵袭性、免疫逃逸能力以及预后不良密切相关。研究表明,B7-H3在多种癌症中高表达,包括前列腺癌、结直肠癌、肺癌和卵巢癌等,使其成为潜在的肿瘤治疗靶点。 重组蛋白的应用 重组人类B7-H3(4Ig)蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将B7-H3基因克隆到表达载体中,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。这种重组蛋白不仅保留了天然B7-H3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。

ANP (1-28) 作为一种重要的心血管激素,其在调节血压和体液平衡方面发挥着不可替代的作用。

重组人巨噬细胞趋化因子(Recombinant Human MEC,也称 CCL28)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。 巨噬细胞趋化因子(MEC)主要由巨噬细胞、树突状细胞和某些上皮细胞产生。它通过与 CCR3 和 CCR10 受体结合,吸引调节性 T 细胞(Tregs)、Th2 细胞和树突状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。MEC 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)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 MEC 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 MEC 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 MEC 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。

在基础研究中,BNP (1-32) 被广泛用于研究心血管系统的生理和病理机制。

成纤维细胞生长因子10(FGF-10)是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、迁移和存活等过程。FGF-10在胚胎发育、组织修复和癌症发生中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要对象。特别是带有His标签的FGF-10(FGF-10 His),因其便于纯化和检测,成为研究中常用的工具。 FGF-10的结构与功能 FGF-10是一种小分子多肽,由208个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与成纤维细胞生长因子受体(FGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt和PLC-γ通路,从而促进细胞的增殖和分化。FGF-10还能够调节细胞外基质的合成和重塑,对组织的形成和修复具有重要作用。 在胚胎发育中的作用 FGF-10在胚胎发育过程中发挥着关键作用。它能够促进细胞的增殖和迁移,对器官的形成和发育至关重要。例如,在胚胎干细胞(ESC)中,FGF-10能够维持干细胞的自我更新能力,同时促进其向特定细胞类型的分化。此外,FGF-10还参与神经系统的发育,对神经细胞的增殖和分化具有重要影响。

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