灰黄青霉-Recombinant Human IL-3 Protein-Tuner(DE3)大肠杆菌
其在病理过程中的过度激活与多种疾病相关,这使得它成为医学研究和药物开发的重要靶点。
重组人白细胞介素-2受体α(Recombinant Human IL-2 R alpha,也称CD25)是白细胞介素-2(IL-2)受体复合物的关键亚基,属于免疫球蛋白超家族。IL-2 R alpha在调节免疫细胞的活化、增殖和功能中发挥着重要作用,是免疫学研究中的重要靶点。 IL-2是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞分泌。它通过与其受体复合物结合,促进T细胞的增殖、分化和存活,同时调节自然杀伤细胞(NK细胞)和其他免疫细胞的功能。IL-2受体复合物由三个亚基组成:IL-2 R alpha(CD25)、IL-2 R beta(CD122)和γc(CD132)。其中,IL-2 R alpha是高亲和力受体复合物的关键亚基,负责识别和结合IL-2,从而增强IL-2信号的传导。 重组人IL-2 R alpha的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-2 R alpha蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。
重组生物素化小鼠ALCAM作为一种新兴的研究工具,为细胞黏附和免疫反应领域的研究开辟了新的道路。
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys(简称fMLF-Lys)是一种合成的甲酰肽,其结构基于天然存在的细菌肽。这种多肽因其N-甲酰化修饰而具有独特的生物活性,能够激活甲酰肽受体(FPR),在免疫调节、炎症反应和细胞趋化中发挥重要作用。 甲酰肽受体的激活 fMLF-Lys通过其N-甲酰化修饰激活甲酰肽受体(FPR),这是一种G蛋白偶联受体,广泛存在于中性粒细胞、单核细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。激活FPR能够引发一系列细胞内信号传导事件,包括细胞内钙离子浓度的升高、蛋白激酶的激活以及细胞骨架的重组。这些信号通路的激活导致免疫细胞的趋化、脱颗粒和吞噬作用增强,从而促进炎症反应和病原体清除。 免疫调节与炎症反应 fMLF-Lys在免疫调节和炎症反应中具有显著的生物活性。它能够促进免疫细胞的趋化,引导中性粒细胞和巨噬细胞向炎症部位迁移。此外,fMLF-Lys还能够增强免疫细胞的吞噬能力,提高对细菌和病毒的清除效率。在炎症反应中,fMLF-Lys通过激活FPR,促进炎症因子的释放,进一步增强炎症反应。这种多肽在模拟细菌感染引起的免疫反应方面具有重要的研究价值。
His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签则用于生物素的特异性结合。
Bst Plus DNA Polymerase 是一种经过基因工程改造的嗜热DNA聚合酶,来源于 Thermophilic Geobacillus sp. DNA Polymerase I,去除了其5′→3′核酸外切酶活性。该酶具有强大的5′→3′ DNA聚合酶活性、链置换活性以及对dUTP的耐受性,非常适合用于防污染的等温扩增反应。产品特性高灵敏度:在LAMP等温扩增反应中,灵敏度低至50 copies/T,反应时间小于15分钟。耐盐性和热稳定性:相比野生型Bst DNA聚合酶,Bst Plus在耐盐性和热稳定性方面表现更优,能够在65℃的等温条件下高效工作。dUTP耐受性:具有较高的dUTP耐受性,适合防污染的等温扩增反应。应用场景Bst Plus DNA Polymerase 广泛应用于以下领域:环介导等温扩增(LAMP):快速、灵敏地检测病原体,适用于现场检测和即时诊断。链置换扩增(SDA):用于高灵敏度的核酸扩增。滚环扩增(RCA):用于DNA的高效率扩增。使用方法储存条件:-20℃保存,避免反复冻融。
在基础研究中,重组食蟹猴DR6蛋白可用于体外实验,研究其在细胞凋亡中的具体作用机制。
重组人血小板衍生生长因子BB(Recombinant Human PDGF-BB Protein)是血小板衍生生长因子(PDGF)家族中的关键成员之一。PDGF-BB 由两个相同的 B 链亚基组成,形成同源二聚体,具有广泛的生物学活性,尤其在细胞增殖、迁移和分化中发挥重要作用。 PDGF-BB 是一种强效的有丝分裂原,能够刺激多种细胞类型,包括成纤维细胞、平滑肌细胞、内皮细胞和某些类型的干细胞。这些细胞在组织修复和再生过程中起着至关重要的作用。例如,在伤口愈合过程中,PDGF-BB 可以促进成纤维细胞的增殖和迁移,加速胶原蛋白的合成和沉积,从而促进伤口的快速愈合。此外,PDGF-BB 还在血管生成中发挥重要作用,通过诱导内皮细胞的增殖和迁移,形成新的血管,为组织修复提供必要的营养和氧气。 重组人 PDGF-BB 蛋白通常在大肠杆菌或哺乳动物细胞中表达,纯度可达 95% 以上。它在多种细胞培养和组织工程研究中被广泛应用。由于其在细胞生长和组织修复中的关键作用,PDGF-BB 在再生医学和组织工程领域具有巨大的应用潜力。例如,它被用于开发治疗慢性伤口、骨缺损和心血管疾病的新型疗法。
在细胞实验中,该蛋白可用于研究VEGF R2在内皮细胞中的表达、激活以及下游信号通路的调控。
重组人LRRC15蛋白(Recombinant Human LRRC15 Protein)是一种重要的细胞表面蛋白,属于富含亮氨酸重复序列(LRR)超家族,具有多种生物学功能。LRRC15是一种Ⅰ型跨膜蛋白,在细胞间以及细胞与细胞外基质(ECM)的相互作用中起着关键作用,参与细胞的黏附、迁移和信号传导。此外,LRRC15在多种生理和病理过程中发挥重要作用,包括肿瘤的发生发展、病毒感染、免疫调节和组织修复。 在肿瘤领域,LRRC15在多种实体瘤中高度表达,尤其是在三阴性乳腺癌(TNBC)中,其表达水平与肿瘤的增殖、侵袭和迁移能力密切相关。研究显示,LRRC15通过与整合素β1(ITGB1)相互作用,激活ITGB1/FAK/PI3K信号通路,从而促进TNBC细胞的增殖和侵袭。此外,LRRC15在肿瘤微环境中也发挥重要作用,影响肿瘤相关成纤维细胞的活性和胶原沉积。 在病毒感染方面,LRRC15能够与SARS-CoV-2病毒的刺突蛋白直接相互作用,抑制病毒对ACE2阳性细胞的感染。LRRC15通过结合病毒的刺突蛋白,阻止病毒进入宿主细胞,从而在抗病毒感染中发挥重要作用。
需解决hFc标签潜在的空间位阻(建议通过柔性Linker连接)及糖基化不均一性问题。
重组食蟹猴血小板源性生长因子受体β(PDGFRβ)蛋白是一种重要的酪氨酸激酶受体,在细胞增殖、分化、迁移和组织修复中发挥着关键作用。PDGFRβ主要参与血小板源性生长因子(PDGF)的信号传导,是研究细胞生物学和组织工程的重要工具。 PDGFRβ广泛表达于多种细胞类型中,包括平滑肌细胞、成纤维细胞和某些内皮细胞。它通过与 PDGF 结合,激活一系列下游信号通路,如 PI3K-Akt 通路和 MAPK 通路。这些信号通路的激活能够促进细胞的增殖和迁移,增强细胞的存活能力,对于组织的修复和再生至关重要。例如,在伤口愈合过程中,PDGFRβ的激活能够促进平滑肌细胞和成纤维细胞的增殖和迁移,加速伤口的闭合和组织的修复。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 PDGFRβ蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 PDGFRβ蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、信号传导研究以及药物筛选等。 在疾病研究方面,PDGFRβ的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些癌症中,PDGFRβ的过度激活可能导致肿瘤细胞的增殖和侵袭。
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