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CD40L与CD40的相互作用是免疫反应中的一个重要环节。
在生物医学研究中,IGF-BP-2(胰岛素样生长因子结合蛋白 - 2,人源,带组氨酸标签)正逐渐成为科学家们关注的焦点。这种蛋白质在调节细胞生长、发育和代谢过程中扮演着关键角色,其研究对于理解多种生理和病理过程具有重要意义。 IGF-BP-2 是胰岛素样生长因子结合蛋白家族中的一员。它能够与胰岛素样生长因子(IGF)结合,调节 IGF 的生物活性。IGF 在促进细胞增殖、分化和存活方面起着核心作用,而 IGF-BP-2 则通过与 IGF 的相互作用,精确调控这些过程。例如,在胚胎发育期间,IGF-BP-2 参与调控细胞的增殖和分化,确保器官和组织的正常形成。在成年个体中,它也参与维持组织的稳态和修复受损组织。 IGF-BP-2(人源,带组氨酸标签)的表达形式为研究提供了便利。组氨酸标签(His-tag)是一种常用的蛋白质工程技术,它使得蛋白质的纯化和检测更加高效。通过在 IGF-BP-2 的氨基酸序列末端添加组氨酸标签,研究人员可以利用金属离子亲和色谱等技术快速纯化该蛋白质,从而获得高纯度的样品用于实验。这不仅提高了研究效率,还降低了实验成本。
Tuftsin 还能够调节免疫细胞的分化和成熟,从而增强免疫系统的整体功能。
在癌症研究和治疗领域,HER2(人表皮生长因子受体2)是一个备受关注的分子靶点。Recombinant Human HER2(重组人HER2蛋白)作为一种重要的生物技术产品,为深入探索HER2的功能和开发针对性治疗方案提供了强大的工具。 HER2是一种酪氨酸激酶受体,属于表皮生长因子受体(EGFR)家族。它在多种癌症中异常表达,尤其是乳腺癌、胃癌和卵巢癌等。HER2的过表达与肿瘤的侵袭性、复发率和预后不良密切相关,因此成为癌症治疗的重要靶点。重组人HER2蛋白的制备,使得研究人员能够更深入地研究其结构、功能以及在肿瘤发生发展中的作用机制。 重组人HER2蛋白在药物开发中具有重要应用。通过与HER2特异性抗体结合,重组蛋白可用于筛选和优化新型抗体药物,如曲妥珠单抗(赫赛汀)和帕妥珠单抗等。这些抗体药物通过阻断HER2信号通路,抑制肿瘤细胞的增殖和存活,显著改善了HER2阳性癌症患者的预后。此外,重组HER2蛋白还可用于开发双特异性抗体和抗体偶联药物(ADCs),进一步拓展了HER2靶向治疗的策略。 在基础研究中,重组人HER2蛋白为探索HER2信号通路提供了便利。
Recombinant Mouse CD45蛋白为研究CD45的功能和作用机制提供了有力的工具。
重组人S100B蛋白(Recombinant Human S100B)是一种重要的钙结合蛋白,属于S100蛋白家族。S100B主要在神经胶质细胞中表达,尤其是在星形胶质细胞中,它在神经系统的发育、细胞增殖、分化以及神经损伤后的修复中发挥着关键作用。 生物学功能 神经保护与修复:S100B在神经损伤后的修复过程中起着重要作用。它可以促进神经元的存活和再生,通过调节细胞内钙离子水平,保护神经元免受损伤。 细胞增殖与分化:S100B能够调节多种细胞类型的增殖和分化,包括神经元、胶质细胞和某些非神经细胞。它通过与特定的受体结合,激活下游信号通路,影响细胞的生长和发育。 炎症调节:S100B在炎症反应中也发挥重要作用。它可以调节免疫细胞的活性,影响炎症因子的释放,从而在炎症反应中起到调节作用。 临床应用 神经损伤标志物:S100B在脑脊液和血液中的水平可以作为神经损伤的生物标志物。在脑损伤、脑卒中和神经退行性疾病中,S100B的水平通常会升高,因此可以用于这些疾病的诊断和监测。
随着研究的不断深入,重组人CD45蛋白有望在更多领域发挥重要作用,为人类健康事业做出贡献。
重组人补体C1s蛋白(Recombinant Human Complement Component C1s Protein, His Tag)是补体系统研究中的重要工具。补体C1s是经典激活途径中的关键酶,其在免疫防御和炎症反应中发挥着至关重要的作用。 补体系统是人体先天免疫的重要组成部分,而C1s是经典激活途径中的核心酶。当抗原抗体复合物形成时,C1复合物被激活,C1s作为丝氨酸蛋白酶被活化,进而裂解C4和C2,生成C4b2a复合物,启动补体级联反应。这一过程不仅能够增强免疫细胞的吞噬作用,还能通过生成C3a和C5a等炎症介质,促进炎症反应,帮助清除病原体。 重组人C1s蛋白的制备利用基因工程技术,通过在表达载体中插入C1s基因并添加His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然C1s的酶活性,为研究补体经典激活途径提供了理想的实验材料。研究人员可以利用重组C1s蛋白深入探究其在免疫反应中的作用机制,以及其与其他补体成分的相互作用。 在临床应用方面,重组C1s蛋白可用于诊断补体相关疾病。C1s缺乏或功能异常可能导致反复感染或自身免疫性疾病。
通过设计能够特异性结合Rta蛋白的小分子化合物,可以抑制其活性,从而为治疗EBV相关疾病提供新的策略
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。
这种标记方式不仅提高了蛋白的检测灵敏度,还增强了实验的灵活性和多样性。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse CDH3(重组小鼠CDH3蛋白)正逐渐成为研究的热点。CDH3,也称为P-钙黏蛋白(P-cadherin),是一种经典的钙黏蛋白家族成员,主要表达于上皮细胞,尤其是在胚胎发育和组织分化过程中发挥重要作用。 CDH3的功能与作用机制 CDH3的主要功能是介导细胞间的黏附作用。作为一种经典的钙黏蛋白,CDH3通过其细胞外的钙依赖性结构域与其他CDH3分子相互作用,形成细胞间的黏附连接。这种黏附作用对于维持组织的完整性和稳定性至关重要,尤其是在胚胎发育和组织分化过程中。例如,在胚胎发育中,CDH3的表达有助于细胞的迁移和组织的形成。 此外,CDH3还参与调节细胞间的信号传导。通过与细胞内的β-连环蛋白(β-catenin)等信号分子相互作用,CDH3能够影响细胞的增殖、分化和存活。在某些病理状态下,如肿瘤发生和转移,CDH3的表达水平可能会发生变化,影响细胞间的黏附和组织的完整性。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse CDH3蛋白为研究其功能和作用机制提供了重要的工具。
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