N-Formyl-Met-Leu-Phe-黄绿木霉SHMCCD65712-东方拟无枝酸菌SHMCCD58033
重组人LILRA3可以作为免疫调节剂,用于治疗自身免疫性疾病和炎症性疾病。
在血管新生、心血管疾病以及肿瘤学研究领域,Recombinant Biotinylated Human VEGF121 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人VEGF121蛋白,His-Avi标签)正成为探索血管内皮生长因子(VEGF)功能和相关疾病机制的重要工具。 VEGF121是VEGF家族中的一种主要亚型,它通过与VEGF受体1(VEGFR1)和VEGF受体2(VEGFR2)结合,激活下游信号通路,促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而推动血管新生。在生理过程中,VEGF121对于胚胎发育、组织修复和维持血管完整性至关重要。然而,在病理状态下,VEGF121的异常表达与多种疾病相关,包括心血管疾病、肿瘤的血管生成和转移等,使其成为疾病治疗的重要靶点。 重组生物素化技术为VEGF121蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人VEGF121蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对VEGF121蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。
为了避免蛋白聚集,建议在复溶时添加适量的载体蛋白,如0.1% BSA。
白细胞介素 - 9(IL-9)是一种重要的细胞因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-9 主要由 T 辅助细胞(Th9 细胞)产生,它在调节免疫细胞的活性和功能中起着重要作用。IL-9 能够促进 T 细胞和 B 细胞的增殖和分化,增强自然杀伤细胞(NK 细胞)的活性,调节巨噬细胞的功能,并促进炎症反应。此外,IL-9 还与多种疾病的发生发展密切相关,如过敏性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-9 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。其末端的 His 标签(组氨酸标签)便于通过金属螯合层析等方法进行快速、高效的纯化,同时在一定程度上有助于保持蛋白的结构和活性。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-9 受体特异性结合,模拟体内 IL-9 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-9 蛋白(His 标签)可用于多种实验场景。
在免疫调节方面,CD43通过与其他免疫分子的相互作用,影响免疫细胞的功能。
重组人白细胞介素-17受体B(Recombinant Human IL-17RB Protein, His Tag)是白细胞介素-17受体家族的重要成员之一。IL-17RB主要参与调节免疫反应和炎症过程,是近年来免疫学和炎症研究中的热点之一。 IL-17RB是IL-17家族细胞因子的受体之一,能够与IL-17B、IL-17E(IL-25)等细胞因子结合。这些细胞因子在免疫系统中发挥多种生物学功能,包括调节炎症反应、促进细胞增殖和维持黏膜屏障的完整性。IL-17RB的激活能够通过其下游信号通路(如NF-κB和MAPK通路)诱导多种炎症因子和趋化因子的分泌,从而在炎症部位招募和激活免疫细胞,促进炎症反应的持续和放大。 重组人IL-17RB蛋白(His Tag)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-17RB蛋白带有His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够模拟体内IL-17RB的功能,为研究IL-17RB在免疫调节和炎症反应中的作用提供了便利。
研究表明,CEF14可以通过与Rta蛋白的相互作用,抑制其功能,从而限制EBV的复制和传播。
重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)是生物医学研究中一个极具潜力的工具。DLK1(Delta样配体1),作为一种重要的细胞表面蛋白,参与多种生物学过程,包括细胞分化、增殖和凋亡等。其在胚胎发育、神经系统形成以及代谢调节中发挥关键作用,同时与多种疾病的发生发展密切相关。 在胚胎发育阶段,DLK1对神经元和胶质细胞的分化起着调节作用,影响神经系统的正常构建。在代谢方面,DLK1参与调节脂肪细胞的分化和脂肪储存,与肥胖等代谢性疾病的发生有关。此外,DLK1在肿瘤发生中也扮演着复杂角色,其表达异常可能促进或抑制肿瘤细胞的增殖和迁移,具体作用取决于肿瘤类型和微环境。 重组食蟹猴DLK1蛋白(His Tag)的制备,借助重组蛋白技术和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DLK1蛋白(His Tag)可用于体外实验,研究其对细胞分化、增殖和凋亡的影响。
在疾病研究方面,PSAP的功能异常与多种疾病的发生发展密切相关。
Exodus-2,也称为CCL21或6Ckine,是一种重要的CC趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。 生物学功能 Exodus-2通过与趋化因子受体CCR7结合,发挥其生物学功能。它能够吸引T细胞和B细胞向淋巴结迁移,对维持淋巴组织的正常结构和功能至关重要。此外,Exodus-2还能通过与CXCR3结合,促进炎症反应。 在细胞迁移中的作用 Exodus-2在调节细胞迁移方面具有重要作用。研究表明,Exodus-2能够显著促进T细胞和B细胞的迁移,特别是在淋巴组织中。例如,在体外实验中,Exodus-2以浓度依赖性方式促进T细胞的趋化迁移。此外,Exodus-2还能够调节树突状细胞的迁移能力。 免疫调节作用 Exodus-2在免疫调节中发挥着多方面的作用。它不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节炎症反应和免疫细胞的激活。例如,Exodus-2能够通过CCR7和CXCR3信号通路,调节T细胞和B细胞的活化,影响免疫反应的类型和强度。 临床应用潜力 由于Exodus-2在免疫调节中的重要作用,它被认为是潜在的治疗靶点。
这一功能对于细胞的健康至关重要,因为它能够清除潜在的有害蛋白质,防止其对细胞功能造成干扰。
Recombinant Human IGF-2(重组人胰岛素样生长因子2)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子(IGF)家族。IGF-2在胚胎发育、细胞增殖、分化以及组织修复中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 细胞生长与发育 IGF-2通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育过程中对器官形成和组织分化至关重要。IGF-2能够刺激多种细胞类型的增殖,包括成纤维细胞、成骨细胞、神经细胞等,从而促进组织的生长和修复。 代谢调节 IGF-2不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-2还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。 重组蛋白的应用 重组人IGF-2蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。在实验室研究中,重组IGF-2蛋白被用于研究其在细胞增殖、分化和代谢调节中的作用机制。
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