幻灯二

美洲爱文氏菌ATCC33852-大肠埃希氏菌SHMCCD52517-轮纹大茎点菌

它在多种细胞类型中表达,并在细胞增殖、分化和存活中发挥关键作用。

重组食蟹猴FcγRIIA蛋白(Recombinant Cynomolgus FcγRIIA)是一种重要的免疫受体,属于FcγR家族。FcγRIIA在免疫系统中发挥着关键作用,主要参与抗体介导的免疫反应,调节免疫细胞的活化和功能。因此,重组食蟹猴FcγRIIA蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 FcγRIIA主要表达于单核细胞、巨噬细胞、中性粒细胞和血小板等免疫细胞表面。它通过与免疫复合物中的IgG Fc段结合,介导多种免疫反应,包括吞噬作用、细胞毒性作用和细胞因子的分泌。这些功能对于清除病原体和免疫复合物、维持免疫平衡至关重要。此外,FcγRIIA的异常表达与多种自身免疫性疾病和炎症性疾病的发生发展密切相关。 重组食蟹猴FcγRIIA蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴FcγRIIA蛋白可用于体外实验,研究其在免疫细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

重组人Wnt-3a蛋白通过先进的重组技术生产,能够保持其天然的生物活性。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为探索疾病机制和开发新型治疗策略提供了强大的支持。Recombinant Human GPC3(重组人糖磷脂蛋白3,GPC3)作为一种重要的生物技术产品,正在成为癌症研究和治疗领域的关键工具。 GPC3是一种硫酸软骨素蛋白多糖,主要在胚胎发育过程中发挥重要作用,但在成年后其表达通常受到严格调控。然而,在多种恶性肿瘤中,如肝母细胞瘤、卵巢癌和某些神经内分泌肿瘤,GPC3的表达显著上调。这种异常表达使得GPC3成为极具潜力的癌症治疗靶点,同时也为癌症的早期诊断提供了新的标志物。 重组人GPC3蛋白的制备为深入研究其在肿瘤中的作用机制提供了有力工具。通过重组技术,可以在体外高效表达并纯化GPC3蛋白,从而便于开展一系列实验研究。例如,研究人员可以利用重组GPC3蛋白研究其在细胞增殖、迁移和侵袭中的作用机制,揭示其与肿瘤微环境的相互作用。此外,重组GPC3蛋白还可以用于开发针对GPC3的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。 在癌症治疗方面,重组人GPC3蛋白的应用前景广阔。基于GPC3的靶向治疗策略正在不断探索中。

在医学应用中,从鲑鱼(salmon)中提取的降钙素因其高活性和稳定性而被广泛使用。

在免疫学和肿瘤治疗领域,NKG2C(自然杀伤细胞2C)作为一种重要的激活性受体,其在自然杀伤细胞(NK细胞)的功能调节中扮演着关键角色。重组生物素化人NKG2C蛋白的开发,为深入研究NKG2C的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 NKG2C是NK细胞表面的一种激活性受体,主要通过识别MHC I类分子相关链A/B(HLA-E)来激活NK细胞。这种激活机制在免疫监视中发挥重要作用,有助于NK细胞识别和清除感染细胞或肿瘤细胞。重组生物素化人NKG2C蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫激活研究中,重组生物素化人NKG2C蛋白可用于探索NKG2C与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响NK细胞的活化和功能。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与NKG2C相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。 此外,在肿瘤模型研究中,该蛋白可用于评估NKG2C在不同病理状态下的表达和功能变化。

它通过调节多种免疫细胞的迁移和活性,影响免疫反应的类型和强度,是免疫学研究中的重要工具。

TNF-β(肿瘤坏死因子 - β,人源)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子(TNF)超家族。它在免疫调节、炎症反应和细胞凋亡中发挥着关键作用,是生物医学研究中的一个重要靶点。 结构与功能 TNF-β 是一种由 171 个氨基酸组成的多肽,主要由活化的 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞分泌。它通过与两种细胞表面受体(TNFR1 和 TNFR2)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的增殖、分化、存活和凋亡。TNF-β 在免疫反应中起着核心作用,能够促进炎症因子的产生和释放,增强免疫反应。 免疫调节与炎症反应 TNF-β 在免疫调节和炎症反应中起着重要作用。它能够激活 NF-κB 信号通路,促进炎症因子的产生和释放,从而增强免疫反应。在感染和组织损伤时,TNF-β 的水平显著升高,有助于清除病原体和修复受损组织。然而,TNF-β 的过度表达也可能导致慢性炎症和自身免疫性疾病,如类风湿性关节炎和炎症性肠病。 疾病研究与应用 TNF-β 的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关。在某些癌症中,TNF-β 可能通过促进肿瘤细胞的增殖和存活,影响肿瘤的进展。

TGF-β3通过与TGF-β受体结合,激活SMAD家族转录因子,从而调节基因表达。

Rat Fractalkine(大鼠fractalkine,CX3CL1)是一种独特的趋化因子,在免疫系统中发挥着关键作用。它不仅参与细胞的黏附和迁移,还在调节免疫细胞的激活和炎症反应中扮演重要角色。 基本特性与功能 Rat Fractalkine是一种膜结合蛋白,具有两种形式:膜结合型和可溶型。膜结合型fractalkine主要表达在内皮细胞、树突状细胞和巨噬细胞表面,可溶型fractalkine则通过蛋白酶切割产生,参与细胞间信号传导。其受体CX3CR1主要表达在单核细胞、巨噬细胞和T细胞上。 免疫调节作用 Fractalkine在免疫调节中具有多方面的作用。它能够吸引CX3CR1阳性的免疫细胞,促进这些细胞在炎症部位的聚集。此外,fractalkine还参与调节免疫细胞的激活状态,影响细胞因子的分泌和细胞毒性功能。例如,在神经炎症中,fractalkine的表达增加,能够吸引巨噬细胞和T细胞进入中枢神经系统,加剧炎症反应。 疾病相关性 Fractalkine的异常表达与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和癌症。

ANP (1-28) 可以作为生物标志物,用于诊断和监测心血管疾病的发展。

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。

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