海参需盐杆菌-枯草芽孢杆菌SHMCCD52983-SHMCCD73203
该蛋白-VLP在药物筛选和疫苗开发中的应用前景也值得期待。
重组人类B7-H3(4Ig)蛋白(Recombinant Human B7-H3 (4Ig))是一种在免疫学和肿瘤免疫治疗研究中极具价值的工具。B7-H3(CD276)是一种共刺激分子,属于B7家族,广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。由于其在免疫调节和肿瘤免疫逃逸中的重要作用,B7-H3已成为免疫治疗的重要靶点之一。 B7-H3的功能与作用 B7-H3在免疫系统中发挥着复杂的调节作用。它通过与免疫细胞表面的受体相互作用,调节T细胞的活化、增殖和细胞毒性。在肿瘤微环境中,B7-H3的异常表达与肿瘤的侵袭性、免疫逃逸能力以及预后不良密切相关。研究表明,B7-H3在多种癌症中高表达,包括前列腺癌、结直肠癌、肺癌和卵巢癌等,使其成为潜在的肿瘤治疗靶点。 重组蛋白的应用 重组人类B7-H3(4Ig)蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将B7-H3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。这种重组蛋白不仅保留了天然B7-H3的生物活性,还为后续的实验研究提供了稳定可靠的材料。
这些功能表明HPN蛋白在细胞信号传导和组织修复中具有广泛的生物学意义。
Smcy HY Peptide (738-746) 是一种源自Smcy基因的多肽片段,因其在性别特异性免疫反应中的关键作用而受到关注。Smcy基因位于Y染色体上,仅在雄性个体中表达,其编码的蛋白在免疫系统中发挥重要作用。HY肽(H-Y抗原)是雄性特异性抗原,能够被免疫系统识别并引发免疫反应,Smcy HY Peptide (738-746) 是其中的一个关键表位。 Smcy基因与HY抗原 Smcy基因是Y染色体上一个重要的基因,其编码的蛋白在多种细胞类型中表达,尤其是在免疫细胞中。HY抗原是雄性特异性抗原,由Y染色体上的多个基因编码,Smcy是其中的关键基因之一。HY抗原在免疫系统中被识别为外来抗原,能够激活免疫反应,尤其是在移植免疫和自身免疫疾病中。 Smcy HY Peptide (738-746)的免疫学意义 Smcy HY Peptide (738-746) 是Smcy蛋白的一个关键表位,能够被宿主的免疫系统识别。研究表明,该肽段能够被主要组织相容性复合体(MHC)呈递,并激活细胞毒性T细胞(CTL)。这种激活作用在雄性个体中尤为显著,因为Smcy基因仅在雄性中表达。
它通过与DNA以及其他组蛋白相互作用,影响染色质的紧密程度和可及性。
重组食蟹猴IL-12B蛋白(Recombinant Cynomolgus IL-12B)是白细胞介素-12(IL-12)的一个关键亚基,IL-12是一种重要的异二聚体细胞因子,由IL-12A和IL-12B两个亚基组成。IL-12在免疫激活、抗感染和抗肿瘤反应中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-12B蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 IL-12主要由抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和单核细胞产生。它通过与T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面的IL-12受体结合,激活下游信号通路,促进Th1细胞的分化,增强细胞介导的免疫反应。IL-12能够诱导干扰素-γ(IFN-γ)的产生,增强NK细胞的细胞毒性,从而在抗感染和抗肿瘤反应中发挥重要作用。在生理条件下,IL-12有助于维持免疫平衡,防止病原体感染。在病理条件下,IL-12的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-12B蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。
通过重组技术生产的HGFR,能够以高度纯化和标准化的形式用于实验研究。
重组FITC标记的人类Her3蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human Her3)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。Her3(人表皮生长因子受体3)是表皮生长因子受体(EGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活和迁移等生物学过程。由于其在多种癌症中的异常表达和功能失调,Her3已成为癌症研究和治疗的重要靶点之一。 Her3与癌症 Her3在多种癌症中异常表达,包括乳腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌等。Her3本身缺乏酪氨酸激酶活性,但可以通过与家族其他成员(如Her2和Her1)形成异源二聚体,激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,从而促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。此外,Her3在肿瘤微环境中的高表达还与耐药性和预后不良密切相关,使其成为癌症治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类Her3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
在生物医学研究中,叶酸受体家族成员一直是科学家们关注的焦点。
在生物医学研究中,Recombinant Human ANGPT2(重组人类血管生成素2)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成、炎症反应和肿瘤生物学的研究中。ANGPT2 是一种血管生成调节因子,主要通过与 Tie2 受体结合,调节血管的形成和稳定性。 结构与功能 ANGPT2 是一种由 498 个氨基酸组成的多肽,分子量约为 58 kDa。它属于血管生成素家族,与 ANGPT1 和 ANGPT4 具有高度同源性。ANGPT2 通过与 Tie2 受体结合,激活下游信号通路,调节血管内皮细胞的增殖、迁移和存活。重组人类 ANGPT2 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,具有与天然蛋白相似的生物活性。 在血管生成中的作用 ANGPT2 在血管生成中发挥关键作用: 促进血管生成:ANGPT2 能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,从而促进新血管的形成。 调节血管稳定性:ANGPT2 与 ANGPT1 协同作用,维持血管的稳定性和完整性。ANGPT2 的过度表达可能导致血管不稳定,增加血管渗漏。 炎症反应:ANGPT2 还参与调节炎症反应,通过影响血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的浸润。
重组人OTOR蛋白通常在大肠杆菌或CHO细胞中表达,纯度可达95%以上。
重组人CEACAM-3蛋白(Recombinant Human CEACAM-3 Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于CEACAM(Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule)家族。CEACAM-3在免疫细胞的激活、病原体识别和免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫机制和病原体感染的重要工具。 免疫调节与病原体识别 CEACAM-3,也被称为CD66d,是一种细胞黏附分子,主要表达于中性粒细胞和单核细胞表面。它在免疫反应中具有多种功能,包括调节免疫细胞的黏附、迁移和信号传导。CEACAM-3的一个重要功能是识别和结合某些病原体,如大肠杆菌和脑膜炎奈瑟菌。通过与这些病原体结合,CEACAM-3能够促进免疫细胞的吞噬作用,从而清除病原体。此外,CEACAM-3还参与调节免疫细胞的激活,影响细胞因子的分泌和免疫反应的强度。 重组人CEACAM-3蛋白的应用 重组人CEACAM-3蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。
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