Activated Protein C (390 - 404), human-巴伐利亚鸟氨酸芽孢杆菌-蜡样芽胞杆菌BacilluscereusCMCC(b)63303=NCTC7997
它能够确保miRNA在电泳过程中保持单链状态,从而获得清晰的电泳条带,便于后续分析。
重组食蟹猴IgE蛋白(His-Avi Tag)是一种重要的免疫球蛋白,属于抗体的一种。IgE(免疫球蛋白E)在过敏反应、寄生虫感染和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IgE蛋白的开发为过敏反应和免疫学研究提供了重要的工具。 IgE主要由浆细胞产生,其Fc段能够与肥大细胞和嗜碱性粒细胞表面的高亲和力IgE受体(FcεRI)结合。在过敏反应中,IgE抗体识别并结合过敏原,触发肥大细胞和嗜碱性粒细胞释放组胺、白三烯等炎症介质,导致过敏症状。此外,IgE在寄生虫感染中也发挥重要作用,通过激活补体系统和吸引免疫细胞,帮助清除寄生虫。 重组食蟹猴IgE蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His-Avi Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His-Avi 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IgE蛋白可用于体外实验,研究其在过敏反应和寄生虫感染中的具体作用机制。
产品中预混了低浓度的ROX参考染料,适用于多种qPCR仪器平台,无需额外添加ROX,减少了实验误差
在人体免疫系统中,白细胞共同抗原CD45是一种关键的细胞表面蛋白,广泛表达于所有造血细胞系,但不在红细胞和血小板上表达。重组人CD45蛋白作为研究工具,为深入理解免疫细胞的信号传导和功能调控提供了重要支持。 CD45是一种酪氨酸磷酸酶,主要功能是调节细胞表面受体的酪氨酸磷酸化状态。它通过去磷酸化作用,影响多种免疫细胞受体的活性,包括T细胞受体(TCR)、B细胞受体(BCR)以及多种细胞因子受体。这种调节作用对于免疫细胞的激活、增殖、分化和功能发挥至关重要。例如,在T细胞中,CD45通过调节TCR的信号传导,控制T细胞的免疫应答过程,确保免疫反应的适时启动和适度控制。 重组人CD45蛋白的开发为免疫学研究提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组人CD45蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究。在细胞实验中,重组人CD45蛋白可用于研究免疫细胞的信号传导机制,帮助科学家们深入了解CD45在免疫反应中的具体作用。此外,重组人CD45蛋白还可用于开发针对免疫相关疾病的诊断工具和治疗药物。 在临床应用方面,重组人CD45蛋白具有潜在的治疗价值。
在病毒感染过程中,CEF14的表达水平通常会上调,以帮助宿主抵抗病毒的入侵。
重组人CD164(Recombinant Human CD164, hFc Tag)是黏蛋白样跨膜糖蛋白,分子量约80 kDa(含hFc片段),经CHO细胞表达系统生产,纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。作为骨髓微环境关键龛分子,CD164通过结合CXCR4和整合素α4β1,调控造血干细胞(HSC)归巢、存活及自我更新,同时在损伤修复中促进上皮-间质转化(EMT)。 结构与功能机制 hFc标签延长半衰期至72小时,保留天然糖基化与配体结合能力。重组蛋白可: 与CXCR4形成1:1复合物(Kd=4.1 nM),增强HSC对SDF-1α的趋化迁移(迁移率提升3.2倍); 阻断CD164-α4β1通路抑制白血病细胞骨髓归巢(CFU-GM减少60%); 促进角膜上皮细胞EMT(波形蛋白表达上调2.7倍),加速创伤修复。 突破性应用 造血干细胞移植:hFc-CD164包被磁珠富集CD34⁺细胞,移植后中性粒细胞植入时间缩短2天; 白血病靶向治疗:CD164阻断抗体联合阿糖胞苷使AML小鼠生存期延长40%; 组织工程:与胶原支架复合促进皮肤全层缺损再生(再上皮化率提升50%)。
MSLN在肿瘤细胞中的高表达与其促进细胞黏附、迁移和免疫逃逸等功能密切相关。
Systemin(系统素)是一种由18个氨基酸组成的多肽激素,最初从番茄叶片中分离出来。它在植物的防御反应中起着至关重要的作用,被认为是植物感受创伤和病虫害攻击的信号分子。 作用机制 Systemin 的前体蛋白(proSystemin)含有200个氨基酸,Systemin 从其C末端被切割出来。当植物受到机械损伤或害虫攻击时,Systemin 会从伤口部位迅速运输到整个植物体内,作为系统信号激活防御基因的表达。Systemin 信号传导途径涉及从膜中释放亚油酸,并将其转化为茉莉酸(jasmonic acid, JA),这是一种强效的防御基因转录激活剂。这一途径与动物中的花生四烯酸/前列腺素信号传导途径类似,都参与炎症和急性期反应。 生物学功能 Systemin 能够诱导蛋白酶抑制剂基因的表达,这些蛋白酶抑制剂可以抑制昆虫消化酶的活性,从而减少昆虫对植物的取食。此外,Systemin 还能激活茉莉酸响应基因的表达,增强植物对害虫和病原菌的抗性。研究表明,过表达 Systemin 前体基因的转基因植物能够组成型地激活茉莉酸响应基因的表达,从而提高植物的免疫反应。
IL-8还具有调节炎症反应的作用,通过促进炎症介质的释放,进一步加剧炎症反应。
在生物医学研究与临床诊断领域,C反应蛋白(CRP)作为急性时相反应蛋白的典型代表,一直是炎症研究和疾病监测的重要指标。重组食蟹猴C反应蛋白(Recombinant Cynomolgus C-Reactive Protein)的出现,为相关研究提供了更为精准和有力的工具,具有重要的科研与应用价值。 C反应蛋白是一种由肝脏合成的球蛋白,在炎症、感染、组织损伤等病理状态下,其在血浆中的浓度会迅速升高,可与肺炎链球菌C多糖体结合,激活补体系统,参与免疫反应,对病原体和损伤细胞进行清除。食蟹猴作为与人类生理和免疫系统高度相似的动物模型,其C反应蛋白在结构和功能上与人类CRP具有较高的同源性,因此,重组食蟹猴C反应蛋白在研究人类炎症反应机制、免疫调节过程以及药物筛选等方面具有独特的优势。 重组技术的应用使得重组食蟹猴C反应蛋白的生产更加高效、稳定且成本可控。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中大量表达并纯化该蛋白,保证了其纯度和生物活性。在科研方面,重组食蟹猴C反应蛋白可用于体外实验,研究其与各种炎症因子、细胞表面受体的相互作用,揭示其在炎症信号传导中的关键作用机制。
重组生物素化小鼠CDCP1蛋白还可用于药物筛选和疾病模型研究。
乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)是乙型肝炎病毒(HBV)的外壳蛋白,是诊断乙型肝炎的重要标志物。HBsAg的存在通常表明体内有HBV感染。其中,adr是HBsAg的一种亚型,它在不同地区和人群中分布有所不同,对于理解病毒的传播和流行病学具有重要意义。 HBsAg的功能与特性 HBsAg的主要功能是作为病毒外壳的一部分,保护病毒的内部结构,使其能够在宿主体内生存和传播。HBsAg本身并不具有传染性,但它是一个重要的免疫原,能够刺激人体免疫系统产生抗体,即乙型肝炎表面抗体(HBsAb)。HBsAb的产生通常意味着个体对HBV具有一定的免疫力,可能是由于疫苗接种或自然感染后康复。 HBsAg在医学诊断中的应用 在医学诊断中,HBsAg的检测是诊断乙型肝炎的关键步骤。通过血液检测,可以确定个体是否感染了HBV。如果HBsAg呈阳性,通常需要进一步检测其他标志物,如乙型肝炎e抗原(HBeAg)和乙型肝炎病毒DNA,以评估病毒的复制活跃程度和传染性。 此外,HBsAg的亚型检测也有助于了解病毒的传播途径和流行病学特征。
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