无淀粉酶链孢囊菌SHMCCD59963=ATCC27101=BCRC12650=CBS800.70=CGMCC4.1345=DSM43848=JCM3114=KCTC9434=NBRC13990-木糖葡糖酸醋杆菌-气生纤维单胞菌SHMCCD58994=DSM18649=KACC20692=NBRC106308
通过与荧光标记的链霉亲和素结合,可以在活细胞成像中实时观察TREM2蛋白的动态分布和变化。
重组生物素化人CD94蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD94 Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学研究,尤其是自然杀伤(NK)细胞的功能研究中。CD94是一种重要的C型凝集素受体,主要表达于NK细胞和某些T细胞亚群表面,参与免疫细胞的激活与调节。 CD94的功能与作用 CD94通常与NKG2A或NKG2C等亚基形成异二聚体,识别细胞表面的MHC I类相关分子(如HLA-E),从而调节NK细胞的活性。当CD94/NKG2A与HLA-E结合时,会向NK细胞传递抑制信号,防止其对正常细胞的攻击;而CD94/NKG2C与HLA-E结合则可能传递激活信号,促进NK细胞的细胞毒性作用。这种机制对于维持免疫系统的平衡、避免自身免疫反应以及清除感染细胞和肿瘤细胞至关重要。 重组生物素化CD94蛋白的优势 重组生物素化人CD94蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。
在急性髓系白血病(AML)患者中,Flt3配体联合化疗药物能够提高治疗效果,改善患者的预后。
TAT Peptide(转录激活因子TAT肽)是一种源自人类免疫缺陷病毒(HIV)TAT蛋白的多肽片段,因其卓越的细胞穿透能力而被广泛研究和应用。TAT肽的序列通常为YGRKKRRQRRR,包含多个精氨酸和赖氨酸残基,这些碱性氨基酸赋予了TAT肽独特的细胞穿透特性,使其能够高效地进入各种细胞类型。 细胞穿透机制 TAT肽的细胞穿透能力主要依赖于其富含精氨酸和赖氨酸的序列,这些碱性氨基酸能够与细胞膜上的负电荷相互作用,促进肽段与细胞膜的结合。研究表明,TAT肽可以通过多种机制进入细胞,包括直接穿透细胞膜、内吞作用以及与细胞表面受体的相互作用。这种多机制的穿透方式使得TAT肽能够在不同细胞类型中高效地传递药物、蛋白质和核酸等生物分子。 生物医学应用 TAT肽在生物医学领域具有广泛的应用前景。由于其能够穿透细胞膜,TAT肽被广泛用于药物递送系统,尤其是那些难以进入细胞的药物。例如,TAT肽可以与抗癌药物、基因编辑工具(如CRISPR-Cas9)或小分子药物结合,提高药物的细胞内摄取效率,从而增强治疗效果。
能够连接DNA和RNA杂合双链,用于生成DNA-RNA和RNA-DNA融合链接。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β2(转化生长因子β2)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β2蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β2的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β2在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β2的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β2蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β2蛋白可用于探索TGF-β2与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。
IL - 10 的主要功能是抑制促炎细胞因子的产生,从而减轻炎症反应。
重组食蟹猴基质金属蛋白酶-9(MMP-9)蛋白(His 标签)是一种重要的蛋白酶,属于基质金属蛋白酶(MMP)家族。这种酶在细胞外基质的重塑、组织修复和炎症反应中发挥着关键作用,是研究细胞外基质降解和组织再生的重要工具。 MMP-9,也称为明胶酶 B,主要由中性粒细胞、巨噬细胞和某些成纤维细胞分泌。它能够降解多种细胞外基质成分,包括 IV 型胶原蛋白、明胶和层粘连蛋白等。通过降解这些成分,MMP-9 参与组织的重塑和修复过程,例如在伤口愈合、胚胎发育和组织再生中。此外,MMP-9 在炎症反应中也发挥重要作用,能够降解细胞外基质中的多种成分,释放细胞因子和生长因子,促进炎症细胞的浸润和组织修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 MMP-9 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 MMP-9 蛋白,从而深入探究其在细胞外基质重塑和炎症反应中的作用机制。 在疾病研究方面,MMP-9 的异常表达与多种疾病相关。
如INSPECTR核酸检测技术,可在无需仪器的情况下实现多重核酸检测。
重组食蟹猴HPX蛋白(His Tag)是一种重要的抗氧化酶,属于过氧化物歧化酶(Peroxidase)家族。HPX(Hemoperoxidase,血红素过氧化物酶)在抗氧化防御和自由基清除中发挥关键作用,广泛参与细胞保护、炎症反应和组织修复等生物学过程。因此,重组食蟹猴HPX蛋白的开发为相关研究提供了重要的工具。 HPX主要表达于多种细胞类型,包括白细胞、内皮细胞和上皮细胞等。它通过催化过氧化氢(H₂O₂)的歧化反应,将其分解为水和氧气,从而有效清除细胞内的活性氧(ROS),保护细胞免受氧化损伤。在生理条件下,HPX有助于维持细胞的氧化还原平衡,防止氧化应激引起的细胞损伤。在病理条件下,HPX的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括炎症性疾病、心血管疾病和某些癌症。 重组食蟹猴HPX蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴HPX蛋白可用于体外实验,研究其在抗氧化防御和自由基清除中的具体作用机制。
这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤免疫和免疫治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H6(重组食蟹猴B7-H6)因其在免疫激活和肿瘤免疫中的关键作用而备受关注。B7-H6是一种共刺激分子,主要表达于肿瘤细胞和某些免疫细胞表面,对自然杀伤(NK)细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H6通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,B7-H6在NK细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与NK细胞上的激活受体CD300a结合,提供激活信号,促进NK细胞的细胞毒性作用。重组食蟹猴B7-H6可用于研究其在NK细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索B7-H6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在肿瘤免疫研究中,B7-H6的表达水平与肿瘤细胞的免疫逃逸密切相关。
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