幻灯二1

托鲁斯山链霉菌(公牛链霉菌)SHMCCD58180-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50342ivcas7.01100-Recombinant PE-Labeled Human CD7 Protein,His-Avi Tag

这种重组蛋白保留了天然DPPIV的酶活性,可用于研究其在代谢、免疫和肿瘤中的作用机制。

GRO-α(Growth-Regulated Oncogene-α),也称为CXCL1,是一种重要的CXC趋化因子,在炎症和免疫反应中发挥着关键作用。它主要由巨噬细胞、中性粒细胞和某些上皮细胞分泌,参与调节免疫细胞的迁移和激活。 GRO-α的结构与功能 GRO-α是一种小分子蛋白,由95个氨基酸组成,分子量约为10kDa。它通过与趋化因子受体CXCR2结合,发挥其生物学功能。GRO-α的主要作用是吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。 在炎症反应中的作用 GRO-α在炎症反应中起着重要作用。它能够促进中性粒细胞和单核细胞的趋化性,引导这些细胞迅速到达感染或损伤部位,发挥免疫监视和清除功能。此外,GRO-α还能够增强这些细胞的吞噬能力,促进病原体和受损细胞的清除。 在疾病中的作用 GRO-α的异常表达与多种疾病的发生和发展密切相关。在某些自身免疫性疾病中,如类风湿关节炎和炎症性肠病,GRO-α的水平可能显著升高,导致过度的免疫细胞浸润和炎症反应。此外,GRO-α在某些肿瘤微环境中的表达也可能影响肿瘤的生长和转移,通过调节免疫细胞的迁移和功能,影响肿瘤免疫逃逸。

在疾病模型研究中,重组生物素化人GARP&Latent TGF-β1复合蛋白同样具有重要意义。

在细胞生物学和免疫学研究中,Recombinant Human ALCAM(重组人类ALCAM蛋白)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞黏附、免疫调节和肿瘤生物学的研究中。ALCAM(激活素连接细胞黏附分子)是一种免疫球蛋白超家族的黏附分子,主要参与细胞间相互作用和信号传导。 结构与功能 ALCAM是一种单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。细胞外结构域包含多个免疫球蛋白样结构域,这些结构域在细胞间黏附和信号传导中起关键作用。ALCAM通过与CD6等配体结合,调节细胞间相互作用,影响细胞的迁移、增殖和分化。 在免疫调节中的作用 ALCAM在免疫系统中发挥重要作用,特别是在T细胞的活化和迁移中。ALCAM与CD6的相互作用对于T细胞的成熟和功能至关重要。此外,ALCAM还参与调节免疫细胞的黏附和迁移,影响炎症反应和免疫监视。 在肿瘤生物学中的作用 ALCAM在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、前列腺癌和结直肠癌等。研究表明,ALCAM的高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。ALCAM通过调节细胞间黏附和细胞外基质的相互作用,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭。

在实际应用中,RNase T1被广泛用于研究RNA的二级结构和三级结构。

重组人FcγRIIIA蛋白(Recombinant Human FcγRIIIA)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,属于Fcγ受体家族。FcγRIIIA(CD16)在免疫调节和抗体依赖的细胞毒性(ADCC)中发挥着关键作用,是研究免疫系统功能和疾病机制的重要工具。 FcγRIIIA主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、单核细胞和巨噬细胞表面。它通过与免疫球蛋白G(IgG)抗体的Fc段结合,介导抗体依赖的细胞毒性反应。当IgG抗体与病原体或肿瘤细胞结合后,FcγRIIIA能够识别并结合这些抗体的Fc段,从而激活NK细胞或吞噬细胞,导致病原体或肿瘤细胞的杀伤。这一过程在免疫防御、自身免疫性疾病和肿瘤免疫治疗中具有重要意义。 重组人FcγRIIIA蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达FcγRIIIA基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然FcγRIIIA的结构和功能特性,能够用于研究其在免疫调节和ADCC中的作用机制。研究人员可以利用重组FcγRIIIA蛋白研究其与IgG抗体的相互作用,以及其在NK细胞和吞噬细胞中的激活机制。

FGFR2 的 alpha (IIIb) 亚型在细胞信号传导和组织发育中发挥着关键作用。

在细胞生物学和免疫学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了一种强大的工具,用于深入探索细胞间相互作用和信号传导机制。重组小鼠 Galectin 3 蛋白(His 标签)便是其中一种极具研究价值的重组蛋白。 Galectin 3 是一种 β-半乳糖凝集素家族成员,广泛存在于哺乳动物的多种细胞中,包括巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞等。它在细胞识别、细胞间信号传导、炎症反应以及免疫调节等过程中发挥着关键作用。Galectin 3 能够识别并结合细胞表面的糖基化配体,从而影响细胞的黏附、迁移、凋亡以及免疫细胞的激活等过程。 重组小鼠 Galectin 3 蛋白(His 标签)的开发,为研究这一蛋白的功能提供了极大的便利。His 标签的引入不仅提高了蛋白的纯化效率,还保持了其天然的生物学活性。这种重组蛋白可用于多种实验场景,例如在体外细胞实验中,它可以用来研究细胞黏附和迁移的机制;在免疫学研究中,它可以用于探索其对免疫细胞的激活和调节作用。

重组人 IL - 23 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了其高效、稳定的生产。

Her2(人表皮生长因子受体2)是一种重要的酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。它在多种癌症中异常高表达,尤其是乳腺癌、胃癌和卵巢癌等。Her2的过度表达与肿瘤的侵袭性、耐药性和预后不良密切相关,因此已成为癌症研究和治疗的重要靶点。Biotinylated Human Her2(生物素标记的人Her2蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究Her2的功能及其在癌症中的作用提供了强大的技术支持。 Her2通过与配体结合或与其他受体家族成员形成异二聚体,激活下游信号通路(如PI3K-Akt和MAPK通路),从而促进细胞增殖和存活。在乳腺癌中,Her2的过度表达是疾病进展和治疗抵抗的关键因素之一。因此,Her2已成为乳腺癌诊断和治疗的重要标志物,靶向Her2的药物(如曲妥珠单抗和帕妥珠单抗)在临床上取得了显著的治疗效果。 生物素标记的Her2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)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的Her2蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。

CXCR1是一种重要的趋化因子受体,广泛参与免疫细胞的迁移、炎症反应以及肿瘤微环境的调节。

LL-37是一种广泛存在于人体中的抗菌肽,因其在免疫防御和抗菌活性中的重要作用而备受关注。LL-37, scrambled(LL-37随机化肽)是LL-37的一种结构变体,其氨基酸序列被打乱,但保留了原始肽的组成。这种随机化肽在研究LL-37的功能和机制中具有重要意义。 LL-37的结构与功能 LL-37是一种由37个氨基酸组成的抗菌肽,富含赖氨酸(Lys)和亮氨酸(Leu),其N端的LL-37序列是其抗菌活性的核心区域。LL-37通过与细菌细胞膜上的负电荷磷脂相互作用,破坏细胞膜的完整性,从而杀死细菌。此外,LL-37还能够调节免疫反应,促进炎症细胞的趋化和激活,增强宿主的免疫防御能力。 LL-37, scrambled的作用 LL-37, scrambled是通过随机化LL-37的氨基酸序列得到的肽段。尽管其氨基酸组成与LL-37相同,但由于序列的随机化,其结构和功能发生了显著变化。研究表明,LL-37, scrambled的抗菌活性显著降低,这表明LL-37的抗菌功能与其特定的氨基酸序列和空间结构密切相关。

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