大肠埃希氏菌SHMCCD52524-产酸克雷伯氏菌SHMCCD70427-刺孢小克银汉霉SHMCCD67609
重组生物素化技术的应用,为TREM2蛋白的研究带来了新的突破。
重组人TRAIL(肿瘤坏死因子相关凋亡诱导配体)三聚体蛋白(His-Flag标签)是一种在细胞凋亡和癌症治疗研究中极具潜力的工具蛋白。TRAIL是一种细胞因子,能够通过与特定的死亡受体结合,诱导细胞凋亡。由于其在肿瘤细胞中具有选择性诱导凋亡的能力,TRAIL及其受体系统已成为癌症治疗的重要靶点。 TRAIL的生物学功能 TRAIL能够特异性地与TRAIL受体1(DR4)、TRAIL受体2(DR5)等死亡受体结合,激活细胞内的caspase级联反应,从而诱导细胞凋亡。与传统化疗药物相比,TRAIL对正常细胞的毒性较低,这使其在癌症治疗中具有显著优势。然而,TRAIL在临床应用中也面临一些挑战,例如部分肿瘤细胞对TRAIL诱导的凋亡存在耐药性。因此,深入研究TRAIL的作用机制及其耐药机制具有重要意义。 重组人TRAIL三聚体蛋白的优势 重组人TRAIL三聚体蛋白(His-Flag标签)通过基因工程技术制备,具有以下优势: 高纯度和高活性:His-Flag标签使得蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性。
重组小鼠 M-CSF 通过基因工程技术生产,带有 His 标签,便于纯化和检测。
CA125(癌抗原125)是一种高分子量的糖蛋白,最初被发现并用于卵巢癌的诊断。它主要由卵巢上皮细胞分泌,但在多种妇科疾病和恶性肿瘤中表达水平显著升高,尤其是卵巢癌。CA125已成为临床上最常用的卵巢癌标志物之一,广泛用于疾病的诊断、监测治疗效果以及预测复发。Biotinylated Human CA125(生物素标记的人CA125)作为一种创新的实验工具,为CA125的基础研究和临床应用提供了强大的技术支持。 生物素标记的CA125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CA125能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离CA125,从而实现对卵巢癌及其他相关疾病标志物的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human CA125可用于多种研究场景。例如,在基础研究中,该蛋白可用于研究CA125在卵巢癌细胞中的表达水平、分泌机制以及与肿瘤生物学行为的相关性。
它不仅为跨物种免疫研究提供了新的可能性,还为肿瘤免疫治疗的开发提供了有力支持。
Phe-Met-Arg-Phe Like Peptide(简称FMRF类似肽)是从蜗牛(Snail Helix aspersa)的内脏和体肌中分离出来的一种神经肽。这种多肽属于FMRF(Phe-Met-Arg-Phe)样肽家族,具有多种生物学功能。 结构与性质 Phe-Met-Arg-Phe Like Peptide的氨基酸序列通常为:Pyr-Asp-Pro-Phe-Leu-Arg-Phe-NH₂。这种多肽由7个氨基酸残基组成,通过肽键连接形成线性结构。其N端为焦谷氨酸,这种特殊的结构可能会影响多肽与其他分子的相互作用以及自身的稳定性。 生物学功能 神经调节:FMRF类似肽属于神经肽家族,能够与细胞表面的G蛋白偶联受体结合,激活细胞内的信号通路,调节神经细胞的兴奋性和生理功能。 肌肉调节:在蜗牛中,FMRF类似肽能够调节内脏和体肌的收缩活动。例如,它能够收缩蜗牛的男性生殖器官,同时抑制消化系统的运动。 心血管调节:FMRF类似肽在心血管系统中能够调节心脏的收缩和舒张,影响血压。 研究与应用 FMRF类似肽在生物医学研究中具有重要应用。
TREM1 的激活能够增强巨噬细胞和单核细胞的吞噬作用,提高其对病原体的清除能力。
KRAS 基因突变在多种癌症中极为常见,尤其是 KRAS G12C 突变,它在肺癌、结直肠癌等肿瘤中频繁出现,与肿瘤的侵袭性和耐药性密切相关。然而,由于 KRAS 蛋白缺乏传统的小分子药物结合口袋,直接靶向 KRAS 的治疗策略一直面临挑战。近年来,免疫疗法为 KRAS 突变癌症的治疗带来了新的希望。Recombinant Human HLA-A*11:01 & B2M & KRAS G12C (VVVGACGVGK) Tetramer Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的免疫学工具,为研究 KRAS G12C 突变相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组四聚体蛋白由 HLA-A11:01、B2M 和 KRAS G12C 的抗原肽 VVVGACGVGK 组成。HLA-A11:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,广泛存在于人群之中。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*11:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。
TROP-2 能够通过激活下游信号通路,如 PI3K/Akt 和 MAPK 通路,促进肿瘤细胞的增殖
重组人ULBP-4蛋白(hFc标签)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,将ULBP-4(UL16 Binding Protein 4)与人类免疫球蛋白的Fc片段相结合。这种融合蛋白不仅保留了ULBP-4的生物学活性,还借助Fc片段的特性,增强了其稳定性和可操作性,成为免疫学和肿瘤学研究中的重要工具。 ULBP-4的生物学功能 ULBP-4是一种应激诱导的细胞表面蛋白,属于NKG2D配体家族。它在多种细胞类型中表达,尤其是在肿瘤细胞和病毒感染的细胞中。ULBP-4通过与自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8⁺ T细胞表面的NKG2D受体结合,激活免疫细胞,从而诱导对肿瘤细胞或病毒感染细胞的免疫监视和清除。ULBP-4的表达水平与肿瘤细胞对免疫监视的敏感性密切相关,因此它被认为是肿瘤免疫治疗的潜在靶点。 重组人ULBP-4蛋白(hFc标签)的优势 重组人ULBP-4蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高稳定性和可操作性:hFc标签增强了蛋白的稳定性和溶解性,使其在实验操作中更加方便,减少了降解和聚集的风险。
总之,IL - 11 作为一种重要的细胞因子,在人体的生理调节和疾病治疗中具有多种生物学功能。
在人体复杂而精妙的免疫系统中,白细胞介素 - 7(IL - 7)扮演着至关重要的角色。它是一种细胞因子,主要由非淋巴样组织中的间质细胞产生,如骨髓基质细胞、胸腺上皮细胞等。IL - 7 对于 T 细胞和 B 细胞的发育、增殖以及存活都有着不可或缺的影响。 IL - 7 通过与特定的受体结合发挥作用。其受体主要由 IL - 7Rα链和共同γ链组成,这种受体广泛存在于早期 T 细胞和 B 细胞前体上。在 T 细胞发育过程中,IL - 7 促进前 T 细胞的增殖和分化,帮助它们从骨髓迁移到胸腺,并在胸腺内完成成熟过程。对于 B 细胞而言,IL - 7 能够刺激前 B 细胞的增殖,支持其早期发育阶段。 在临床研究中,重组人 IL - 7(His,Human(CHO - expressed))的应用前景备受关注。通过基因工程技术,利用中国仓鼠卵巢细胞(CHO 细胞)表达并生产的重组人 IL - 7,具有与天然 IL - 7 相似的生物活性。它有望用于治疗某些免疫缺陷疾病,如严重联合免疫缺陷病(SCID),通过增强患者体内 T 细胞和 B 细胞的功能,提高机体的免疫防御能力。此外,在肿瘤治疗领域,
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