幻灯二1

甲基营养型芽胞杆菌BacillusmethylotrophicusATCC19219-Recombinant Mouse VEGF120-假结合棒杆菌

MIG 还能够调节巨噬细胞的活性,促进炎症因子的释放,增强免疫反应的整体效率。

在免疫学和疾病研究领域,Siglec-4a(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素4a)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-4a蛋白的开发,为深入研究Siglec-4a的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-4a主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-4a的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-4a的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-4a蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。

在阿尔茨海默病中,APOE4等位基因与较高的疾病风险相关,而APOE3则被认为具有相对保护性。

在生物医学研究中,白细胞介素-10受体α(IL-10Rα)作为IL-10信号通路的关键组成部分,其在免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人IL-10Rα蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-10Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-10Rα:关键的免疫调节受体 IL-10Rα是白细胞介素-10受体复合物的重要组成部分,主要表达在免疫细胞表面,如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞等。IL-10通过与IL-10Rα结合,激活下游的信号通路,从而发挥其抗炎和免疫抑制作用。IL-10Rα在维持免疫平衡、调节免疫细胞的活化和功能方面发挥着关键作用。此外,IL-10Rα的异常表达或功能障碍与多种免疫相关疾病相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-10Rα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。

重组猪IL-2蛋白广泛应用于免疫学研究和细胞培养中。

在细胞生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine OSMR Protein,His Tag(重组犬类OSMR蛋白,His标签)正成为探索OSMR功能和相关疾病机制的重要工具。 OSMR(Oncostatin M受体)是一种重要的细胞表面受体,属于白细胞介素-6(IL-6)受体家族。OSMR通过与Oncostatin M(OSM)结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSMR在多种细胞类型中表达,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞的生理过程中发挥重要作用,同时在多种疾病(如炎症性疾病、自身免疫疾病和某些癌症)中也扮演关键角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为OSMR蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSMR蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞生长和疾病模型研究等。 利用重组犬类OSMR蛋白,研究人员可以深入探究OSMR在细胞信号转导和疾病中的作用机制。

重组人 IL - 4 蛋白作为一种重要的免疫调节因子,为生物医学研究和临床治疗带来了新的希望。

纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种在肿瘤微环境中高度表达的细胞表面蛋白,主要由肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)分泌。它在肿瘤的生长、侵袭和免疫逃逸中发挥重要作用,因此成为癌症研究和治疗的潜在靶点。Biotinylated Cynomolgus FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤微环境中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在正常组织中表达较低,但在多种肿瘤中(如乳腺癌、结直肠癌和肺癌等)高表达。它通过调节细胞外基质的重塑和细胞间信号传导,促进肿瘤的侵袭和转移。此外,FAP还参与免疫抑制微环境的形成,帮助肿瘤细胞逃避免疫系统的攻击。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的免疫治疗靶点。 生物素标记的FAP蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合几乎是不可逆的,这种特性使得生物素标记的FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

此外,Flt-3L还对其他免疫细胞如自然杀伤细胞(NK细胞)和B细胞的发育有重要影响。

HCC-1(也称为CCL14)是一种属于CC趋化因子家族的小细胞因子,最初是从慢性肾功能衰竭患者的血滤液中收集并纯化的。它在多种组织中表达,包括脾脏、骨髓、肝脏、肌肉和肠道。HCC-1作为一种蛋白质前体,需要经过蛋白水解处理以获得受体亲和力,其成熟活性蛋白质含有74个氨基酸。 生物学功能 HCC-1对单核细胞有较弱的活性,能够促进单核细胞、嗜酸性粒细胞和T淋巴母细胞的趋化性。它通过与趋化因子受体CCR1、CCR3和CCR5结合发挥作用。此外,HCC-1还参与调节免疫细胞的迁移和激活,影响炎症反应和免疫监视。 在疾病中的作用 HCC-1在多种疾病的发病机制和进展中发挥作用。它参与过敏性气道炎症和某些癌症的调节。例如,HCC-1能够抑制肝细胞癌(HCC)细胞的增殖,通过抑制细胞周期进程和促进细胞凋亡来发挥作用。此外,HCC-1在体内能够抑制裸鼠体内HCC肿瘤的生长。 临床应用潜力 HCC-1的这些特性使其成为潜在的治疗靶点。例如,通过调节HCC-1的表达或阻断其受体,可以开发新的治疗策略,用于治疗过敏性疾病、某些癌症以及其他炎症性疾病。

这种能力使得BMP-3B在儿童的骨骼生长和成年人的骨骼维持中都发挥着关键作用。

Tobacco Etch Virus (TEV) Protease是一种来源于烟草蚀刻病毒的丝氨酸蛋白酶,因其高度特异性和高效性,被广泛应用于生物技术领域,尤其是在重组蛋白的纯化和标签去除过程中。TEV Protease能够特异性地识别并切割含有特定序列的肽段,通常是一个七肽序列(ENLYFQG),从而将目标蛋白从融合标签上分离出来,获得高纯度的天然活性蛋白。 TEV Protease的功能与特性 TEV Protease的主要功能是特异性地切割融合蛋白中的标签。它能够识别并切割含有特定序列的肽段,这种特异性切割能力使得TEV Protease在去除融合标签时非常高效,几乎不会对目标蛋白造成损伤。TEV Protease的活性在温和的条件下即可实现,通常在4°C到30°C的温度范围内,pH值在7.0到8.0之间,这使得它在处理敏感蛋白时具有显著优势。 此外,TEV Protease的重组蛋白通常带有His标签,这种多组氨酸序列可以用于通过金属螯合层析法纯化重组蛋白。这种纯化方法简单、高效,能够获得高纯度的TEV Protease。

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