草地链霉菌Streptomycespratensis-SHMCCD65616-福赛坦氏菌JCM10827=ATCC43037=CCUG33226=CIP105219=KCTC5666
它通过影响下丘脑 - 垂体 - 卵巢轴,调节促性腺激素的分泌,进而影响雌性大鼠的生殖功能。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Human & Mouse Chimeric LMP2 (HLA-A*02:01) Tetramer Protein, His-Avi Tag 正成为一种极具潜力的研究工具,为跨物种免疫研究提供了新的思路和方法。 LMP2(淋巴细胞多肽2)是一种在多种肿瘤细胞中高表达的抗原,尤其在B细胞淋巴瘤和鼻咽癌等疾病中具有重要的免疫靶点意义。然而,由于人类和小鼠的LMP2序列存在差异,传统的单一物种研究工具往往难以满足跨物种实验的需求。为了克服这一限制,研究人员开发了这种重组的跨物种嵌合蛋白。 该蛋白通过将人类和小鼠的LMP2序列进行嵌合,并结合HLA-A*02:01分子形成四聚体结构,同时添加了His-Avi Tag。这种设计不仅保留了LMP2在人类疾病中的免疫原性,还使其能够适应小鼠模型的免疫研究。四聚体结构的形成进一步增强了其与T细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性靶向LMP2的T细胞。 在肿瘤免疫研究中,该四聚体蛋白可用于评估人类T细胞对LMP2的免疫反应,同时也能在小鼠模型中模拟和研究人类肿瘤免疫反应。
。它能够促进神经元的存活、增殖和分化,特别是在胚胎发育和神经再生过程中。
重组人抵抗素蛋白(Recombinant Human RETN Protein, hFc Tag)是一种在炎症和代谢研究中备受关注的工具蛋白。抵抗素(Resistin,简称RETN)是一种由脂肪细胞分泌的细胞因子,最初因其在胰岛素抵抗中的潜在作用而被发现。它在调节炎症反应和代谢过程中发挥着重要作用。 抵抗素的功能 抵抗素主要在脂肪组织和免疫细胞(如巨噬细胞)中表达。它通过与细胞表面的受体结合,激活多种信号通路,参与炎症反应和代谢调节。研究表明,抵抗素能够促进炎症细胞的活化和迁移,增强炎症反应。此外,抵抗素还与胰岛素抵抗和2型糖尿病的发生密切相关。在肥胖和糖尿病患者中,血清抵抗素水平通常升高,进一步加剧了代谢紊乱。 重组蛋白的应用 重组人抵抗素蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组抵抗素蛋白进行以下研究: 炎症反应研究:通过与炎症细胞共培养,研究抵抗素对炎症细胞的激活和信号传导的影响。 代谢调节研究:探索抵抗素在胰岛素信号通路中的作用,研究其对胰岛素敏感性的影响。
通过免疫分析技术,可以实现对GPC3表达水平的高灵敏度检测,从而为临床诊断提供重要参考。
重组食蟹猴 Semaphorin 4D(Sema4D)蛋白是一种重要的细胞表面蛋白,属于 Semaphorin 家族。它在细胞迁移、轴突导向、免疫细胞调节和肿瘤进展中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和免疫学的重要工具。 Sema4D 主要表达在神经元、内皮细胞和免疫细胞表面。它通过与 Plexin-B1 和 Plexin-B2 等受体结合,调节细胞的迁移和形态变化。在神经系统中,Sema4D 参与轴突的导向和突触的形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。在免疫系统中,Sema4D 通过与免疫细胞表面的 Plexin 受体相互作用,调节免疫细胞的活化和迁移,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Sema4D 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 Sema4D 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞迁移实验、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,Sema4D 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,Sema4D 的高表达可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移。
其在病理过程中的过度激活与多种疾病相关,这使得它成为医学研究和药物开发的重要靶点。
在生物医学研究中,免疫治疗已成为癌症治疗和自身免疫性疾病研究的前沿领域。重组生物素化人GITR配体(Recombinant Biotinylated Human GITR Ligand)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究免疫调节机制和开发新型免疫治疗策略提供了强大的支持。 GITR配体:关键的免疫调节因子 GITR配体(Glucocorticoid-induced TNFR-related ligand,GITR Ligand)是一种重要的共刺激分子,主要表达在抗原呈递细胞(APCs)和某些非免疫细胞上。它通过与GITR(Glucocorticoid-induced TNFR-related protein)结合,调节T细胞的活化、增殖和功能。GITR配体在免疫系统中发挥着双重作用:一方面,它能够增强效应T细胞的活性,促进免疫反应;另一方面,它也能够调节调节性T细胞(Tregs)的功能,维持免疫平衡。因此,GITR配体在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在癌症免疫治疗和自身免疫性疾病治疗中。
此外,在实际应用中,需要精确控制反应条件,以确保转录的准确性和特异性。
Recombinant Mouse TIGIT Protein, His Tag(重组小鼠TIGIT蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。TIGIT(T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域蛋白)主要表达于T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面,通过与共刺激分子CD155(PVR)和CD112结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活性。 在免疫调节中的作用 TIGIT通过与CD155和CD112结合,抑制T细胞和NK细胞的激活,从而发挥免疫抑制作用。这种抑制作用对于维持免疫系统的平衡至关重要,防止过度的免疫反应导致自身免疫疾病。TIGIT与CD226(DNAM-1)具有相似的配体结合特异性,但TIGIT的亲和力更高,因此TIGIT在免疫反应中起到“刹车”作用,而CD226则起到“油门”作用。 在肿瘤免疫中的作用 TIGIT在肿瘤免疫中也发挥重要作用。肿瘤细胞通过高表达CD155和CD112,与TIGIT结合,抑制T细胞和NK细胞的抗肿瘤活性,从而促进肿瘤的免疫逃逸。研究表明,TIGIT的高表达与多种肿瘤的不良预后相关,包括肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。
Ephrin-B2是一种细胞表面糖蛋白,属于Ephrin家族的B类成员。
重组食蟹猴叶酸受体2(FOLR2)蛋白(His Tag)是一种在生物医学研究中具有重要价值的重组蛋白。FOLR2属于叶酸受体家族,主要负责叶酸的细胞摄取和转运,其在多种生理和病理过程中发挥关键作用。由于食蟹猴与人类在基因和生理功能上的高度相似性,重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)成为研究人类相关疾病机制的理想模型。 叶酸受体2(FOLR2)在正常生理过程中参与细胞增殖、分化和组织修复等重要功能。然而,在病理状态下,FOLR2的异常表达与多种疾病密切相关,尤其是在某些癌症中,其高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良有关。因此,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。 重组食蟹猴FOLR2蛋白(His Tag)的制备采用了先进的基因工程技术。通过将FOLR2基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。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。 在基础研究中,重组食蟹猴FOLR2蛋白可用于研究其在细胞代谢中的作用机制。
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