产黑色链霉菌SHMCCD61299-大肠埃希氏菌SHMCCD52289=DSM787-版纳大孔菌
PDGF-AA 还参与细胞的迁移和分化过程。它能够诱导细胞向损伤部位迁移,促进细胞的分化和成熟。
Recombinant Human IL-7R alpha(重组人白细胞介素-7受体α链)是一种重要的细胞表面受体蛋白,属于Ⅰ型细胞因子受体家族,是IL-7受体的关键组成部分。IL-7R alpha主要表达于T细胞、B细胞前体及胸腺细胞等淋巴细胞表面,与共同γ链(common gamma chain, γc)共同组成IL-7的功能性受体复合物,介导IL-7对淋巴细胞发育、增殖和存活的关键调控作用。 重组人IL-7R alpha蛋白通常采用基因工程技术在哺乳动物细胞中表达,并经过亲和层析纯化,具有高纯度、高稳定性和良好的生物活性。该蛋白可用于体外受体结合实验、信号通路研究及药物筛选,帮助研究人员深入理解IL-7/IL-7R alpha信号轴在淋巴细胞发育和免疫稳态维持中的作用机制。 在疾病研究中,IL-7R alpha的功能异常与多种免疫缺陷疾病密切相关,如严重联合免疫缺陷病(SCID)和自身免疫性疾病。此外,IL-7R alpha在肿瘤免疫治疗中也显示出潜在的应用价值,例如通过调控IL-7信号通路增强T细胞活性和抗肿瘤免疫应答。
在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有显著的生物学活性。
在免疫学的广阔领域中,Flt-3L(Fms样酪氨酸激酶3配体)与猕猴(Rhesus Macaque)的结合,为人类免疫研究搭建了一座重要的桥梁。Flt-3L是一种关键的细胞因子,能够促进多种免疫细胞的增殖和分化,而猕猴作为与人类基因高度相似的非人灵长类动物,是研究人类免疫系统和疾病机制的重要模型。 Flt-3L的关键作用 Flt-3L在免疫系统中扮演着至关重要的角色。它能够促进造血干细胞和祖细胞的增殖,特别是对树突状细胞(DCs)的发育至关重要。树突状细胞是免疫系统中的“哨兵”,负责识别和呈递抗原,激活T细胞,从而启动免疫反应。Flt-3L通过与Flt-3受体结合,激活下游信号通路,促进这些细胞的成熟和功能发挥。 猕猴模型的重要性 猕猴的免疫系统与人类极为相似,这使得它们成为研究人类免疫反应和疾病机制的理想模型。猕猴能够模拟人类的多种疾病,包括艾滋病、疟疾和癌症等。通过在猕猴中研究Flt-3L的作用,科学家可以更好地理解人类免疫系统的功能和疾病发生机制。 研究与应用 在实验室中,科学家们利用猕猴模型研究Flt-3L对免疫细胞的影响。
重组食蟹猴 CD96 蛋白可用于多种实验场景。
重组人CA125蛋白(Recombinant Human CA125)是MUC16基因编码的糖蛋白核心片段,分子量约200–300 kDa,通过CHO细胞表达系统生产,纯度>90%,糖基化修饰完整。作为临床最常用的卵巢癌血清标志物,CA125在肿瘤早期筛查、疗效监测及复发预警中发挥核心作用,但天然抗原获取困难,重组蛋白填补了这一技术空白。 结构与功能机制 CA125包含高度O-糖基化的串联重复序列(TR)结构域,重组蛋白保留天然构象,与临床检测抗体OC125的亲和力(Kd≈0.8 nM)与血清样本相当。其糖链末端唾液酸化修饰可阻断抗体识别,提示糖基化异质性是临床检测假阴性的潜在原因。 突破性应用 体外诊断标准化:重组CA125作为校准品,使ELISA检测批间CV值从15%降至5%,显著提升早期卵巢癌检出率(I期敏感性从62%提升至81%); 治疗靶点开发:在卵巢癌PDX模型中,抗CA125-ADC药物偶联物使肿瘤体积缩小70%,且对铂耐药株仍有效; 免疫治疗增效:CA125肽段疫苗联合PD-1抑制剂,使复发患者无进展生存期延长4.3个月(III期临床数据)。
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。
Recombinant Human HB-EGF(重组人肝素结合表皮生长因子)是一种重要的细胞生长因子,属于表皮生长因子(EGF)家族。HB-EGF在细胞增殖、分化、迁移以及组织修复等多个生理过程中发挥关键作用,因其能够与肝素结合而得名。 生物学功能 HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、组织再生和伤口愈合中发挥重要作用。此外,HB-EGF还参与调节血管生成和炎症反应,对维持组织稳态至关重要。 在组织修复中的作用 在组织损伤和修复过程中,HB-EGF能够促进受损细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。例如,在皮肤损伤后,HB-EGF可以刺激成纤维细胞和角质形成细胞的增殖,促进胶原蛋白的合成,从而加速伤口的闭合和组织的再生。此外,HB-EGF在神经损伤后的修复中也显示出潜在的应用价值,能够促进神经细胞的存活和再生。 重组蛋白的应用 重组人HB-EGF蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白为实验室研究和临床应用提供了有力的工具。
BD-2能够促进树突状细胞的成熟和激活,增强其抗原呈递能力,从而激活T细胞介导的免疫反应。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus EPHA2 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的食蟹猴EPHA2蛋白,带组氨酸和生物素酰化标签)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究细胞信号传导、肿瘤微环境以及免疫调节机制提供了重要的工具。EPHA2(Eph受体A2)是一种酪氨酸激酶受体,广泛表达于多种细胞类型中,包括肿瘤细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞增殖、迁移、血管生成以及免疫调节中发挥重要作用,尤其在肿瘤微环境的形成和免疫逃逸中具有关键作用。 EPHA2通过与其配体(如Ephrin-A1)结合,激活下游信号通路,调节细胞的黏附、迁移和增殖。在肿瘤细胞中,EPHA2的异常激活与肿瘤的侵袭性、耐药性和免疫逃逸密切相关。例如,EPHA2在多种肿瘤(如乳腺癌、肺癌和前列腺癌)中高表达,能够促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,并通过调节肿瘤微环境中的细胞间相互作用,影响肿瘤的进展和免疫反应。 生物素标记技术为EPHA2的研究提供了强大的支持。
溴酚蓝和二甲苯青FF作为示踪染料,能够在电泳过程中指示RNA的迁移位置。
IRBP (1-20) 是人类视网膜色素上皮细胞衍生蛋白(Interphotoreceptor Retinoid-Binding Protein,IRBP)的N端前20个氨基酸片段。IRBP是一种在视网膜中高度表达的分泌性蛋白,其主要功能是参与视网膜中视黄醇(维生素A的衍生物)的运输和代谢,这对于维持正常的视觉功能至关重要。 IRBP的生理功能 IRBP在视网膜的光感受器细胞和视网膜色素上皮细胞之间发挥着桥梁作用。视黄醇是视紫红质(视杆细胞中的感光蛋白)合成的关键前体物质,而IRBP负责将视黄醇从视网膜色素上皮细胞运输到光感受器细胞。这一过程对于光感受器细胞的正常功能和视紫红质的再生至关重要。如果IRBP的功能受损,可能会导致视黄醇代谢紊乱,进而引发视网膜退行性疾病,如视网膜色素变性。 IRBP (1-20)的特殊性 IRBP (1-20) 是IRBP蛋白的N端片段,这一区域在IRBP的功能中具有重要意义。研究表明,IRBP (1-20) 可能参与IRBP与其他视网膜蛋白的相互作用,调节视黄醇的结合和释放。此外,IRBP (1-20) 还可能在IRBP的折叠和稳定性中发挥作用。
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