EDTA细胞消化液(0.02%)-Recombinant Human&Mouse Chimeric LMP2 (HLA-A*02:01) Protein,His-Avi Tag-SHMCCD63033
该重组蛋白可用于研究 HLA-E 在这些疾病中的作用机制,为开发新的治疗方法提供理论基础。
重组人TFPI-2蛋白(His Tag)是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。TFPI-2(Tissue Factor Pathway Inhibitor-2)是一种分泌性蛋白,广泛参与细胞外基质的重塑、细胞迁移和肿瘤抑制。它在胚胎发育、组织修复和肿瘤发生中发挥重要作用。 TFPI-2的功能与机制 TFPI-2最初被认为是血液凝固的调节因子,但其在细胞外基质重塑中的作用更为显著。它通过抑制基质金属蛋白酶(MMPs)的活性,调节细胞外基质的降解和重塑,影响细胞的迁移和侵袭。TFPI-2在胚胎发育过程中对器官形成和组织分化至关重要。在肿瘤发生中,TFPI-2通过抑制肿瘤细胞的侵袭和转移,发挥肿瘤抑制作用。此外,TFPI-2还参与调节炎症反应和组织修复。 重组人TFPI-2蛋白(His Tag)的特点 重组人TFPI-2蛋白(His Tag)具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。
重组人 PDGFD 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。
在免疫学研究中,CD4分子作为T细胞表面的关键共受体,一直是研究的热点。Recombinant Rhesus Macaque CD4(重组恒河猴CD4蛋白)作为一种重要的实验工具,为深入研究CD4的功能及其在免疫反应中的作用提供了有力支持。 CD4是T细胞表面的一种糖蛋白,主要表达于辅助性T细胞(Th细胞)表面。它通过与MHC II类分子结合,帮助T细胞识别并结合抗原呈递细胞(APC)表面的抗原肽-MHC复合物,从而启动免疫反应。此外,CD4还参与T细胞的激活、增殖和分化过程,是免疫系统正常功能的关键分子。在艾滋病研究中,CD4更是备受关注,因为HIV病毒通过与CD4结合进入T细胞,导致T细胞功能受损和免疫系统崩溃。 重组恒河猴CD4蛋白的开发为研究非人灵长类动物模型中的免疫反应提供了独特的优势。恒河猴作为与人类免疫系统高度相似的模型动物,在研究人类疾病(尤其是HIV感染)和疫苗开发中具有不可替代的作用。通过使用重组恒河猴CD4蛋白,研究人员可以在体外模拟T细胞与APC的相互作用,研究CD4在免疫激活中的具体机制。
重组大鼠 GDF15 蛋白(His 标签)作为一种研究工具,为深入探索这一因子的功能提供了有力支持。
Calmodulin-Dependent Protein Kinase II (CaMKII) 是一种重要的钙调蛋白依赖性激酶,在细胞内信号转导中发挥关键作用。CaMKII参与调节多种生理过程,包括神经传导、肌肉收缩、细胞存活和基因表达。其中,CaMKII的290-309片段因其在激酶活性调节中的重要作用而备受关注。 CaMKII的功能 CaMKII是一种多功能的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,广泛存在于哺乳动物的细胞中。它通过与钙调蛋白(CaM)结合被激活,进而磷酸化多种靶蛋白,调节细胞内的信号传导。CaMKII在神经系统中尤为重要,参与学习、记忆和突触可塑性。此外,它还调节心肌细胞的收缩和心脏节律,维持心血管系统的正常功能。 290-309片段的关键作用 CaMKII的290-309片段位于其自抑制结构域中,这一区域对于CaMKII的活性调节至关重要。在未被激活时,CaMKII的自抑制结构域会抑制其激酶活性。当细胞内钙离子浓度升高时,钙调蛋白与CaMKII结合,解除自抑制结构域的抑制作用,从而激活CaMKII。 研究表明,290-309片段的磷酸化状态直接影响CaMKII的活性。
与mRNA疫苗共递送,增强CD8⁺ T细胞记忆应答(IFN-γ⁺细胞比例提升4.7倍)。
在生物医学研究中,重组蛋白技术已成为探索疾病机制、开发新型治疗方法以及研究免疫反应的重要工具。重组食蟹猴蛋白的开发,为研究非人灵长类动物模型中的免疫学和病理学提供了独特的视角和强大的支持。 食蟹猴模型的重要性 食蟹猴(Cynomolgus monkey)作为一种非人灵长类动物,其基因组和免疫系统与人类高度相似,因此被广泛用于研究人类疾病,尤其是在免疫学、疫苗开发和药物安全性评估等领域。食蟹猴模型能够模拟人类疾病的发生和发展过程,为研究疾病的病理机制和开发治疗方法提供了重要的实验平台。 重组食蟹猴蛋白的应用 重组食蟹猴蛋白的开发为研究免疫调节、细胞信号传导和疾病干预提供了新的工具。这些蛋白通常通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达,具有高纯度和高生物活性,能够模拟体内天然蛋白的功能。例如,重组食蟹猴免疫检查点蛋白(如 PD-1、CTLA-4、TIGIT 等)可用于研究免疫调节机制,开发新型免疫治疗药物;重组食蟹猴细胞因子和趋化因子可用于研究细胞信号传导和炎症反应。
T4 DNA连接酶是一种在分子生物学中不可或缺的工具酶,广泛应用于基因工程和DNA操作中。
HSV-gB2 (498-505)是HSV-2糖蛋白B的一个关键片段,其序列通常为:RPKTKYKV。这一片段在HSV-2的感染过程中具有重要作用,特别是在病毒与宿主细胞的融合过程中。gB2 (498-505)能够与宿主细胞表面的受体结合,促进病毒的进入和感染。 免疫反应的关键区域 HSV-gB2 (498-505)在HSV-2的免疫反应中也起着重要作用。研究表明,这一片段能够被宿主的免疫系统识别,激活特异性T细胞反应。具体来说,HSV-gB2 (498-505)能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并呈递给CD8+ T细胞,从而激活细胞毒性T细胞(CTLs)的免疫反应。这种免疫反应有助于清除病毒感染的细胞,减少病毒的传播。 疫苗研发中的应用 由于HSV-gB2 (498-505)的免疫原性,它被广泛应用于HSV疫苗的研发。基于HSV-gB2 (498-505)的疫苗能够诱导宿主产生特异性的T细胞免疫反应,提供对HSV-2感染的保护。这种疫苗策略不仅针对HSV-2的特定抗原,还能通过激活免疫系统提供更广泛的保护。
在浩瀚的科技星空中,BD-3如同一颗璀璨的新星,闪耀着无限的可能。
重组人单核细胞集落刺激因子(Recombinant Human M - CSF Protein, His tag,也称 CSF - 1 或 GM - CSF)是一种重要的细胞因子,对单核细胞和巨噬细胞的发育、增殖和功能调节发挥着关键作用。它在免疫系统中扮演着重要角色,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞集落刺激因子(M - CSF)主要由巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞和某些上皮细胞等产生。它通过与细胞表面的 CSF - 1 受体结合,激活下游信号通路,促进单核细胞和巨噬细胞的增殖、分化和存活。M - CSF 在维持巨噬细胞的功能和稳态方面具有重要作用,尤其是在炎症反应和组织修复过程中。此外,M - CSF 还参与调节免疫细胞的活化和细胞因子的分泌,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 M - CSF 蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,并在蛋白的 C - 末端添加了 His 标签,便于蛋白的纯化和检测。这种重组蛋白为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 M - CSF 蛋白可用于深入研究其在单核细胞和巨噬细胞发育中的具体机制。
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