深红酵母Rhodotorularubra-绛红色链孢囊菌-粪生黑蛋巢SHMCCD64885
重组人 IL - 23 蛋白是免疫学研究和临床应用中的重要桥梁,为攻克多种免疫相关疾病提供了有力支持
Recombinant Rhesus TARC(重组恒河猴胸腺激活调节趋化因子)是一种重要的趋化因子,属于 CC 趋化因子家族。TARC 主要通过调节免疫细胞的迁移和活化,在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。 生物学功能 TARC 主要由单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞分泌。它通过与其受体 CCR4 结合,特异性地吸引 Th2 细胞和调节性 T 细胞(Tregs)向炎症部位聚集。TARC 在调节免疫细胞的迁移和功能方面具有重要作用,特别是在过敏反应和自身免疫性疾病中。例如,在过敏性鼻炎和哮喘中,TARC 的表达显著增加,促进 Th2 细胞的聚集,加剧过敏症状。 免疫调节与炎症反应 TARC 在多种炎症性疾病和自身免疫性疾病中发挥重要作用。它通过吸引 Th2 细胞和 Tregs,调节免疫反应的平衡。在过敏性疾病中,TARC 的高水平表达与 Th2 细胞的活化和 IgE 的产生密切相关。此外,TARC 还参与调节 Tregs 的功能,影响免疫耐受的建立和维持。在某些自身免疫性疾病中,TARC 的表达失调可能导致免疫反应的过度激活,加剧疾病进程。
LRG1 蛋白在糖尿病视网膜病变等血管生成相关疾病中的作用也引起了研究者的关注。
重组人KIR2DL2蛋白(Recombinant Human KIR2DL2 Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节分子,属于杀伤细胞免疫球蛋白样受体(Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor, KIR)家族成员,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)和部分T细胞表面。KIR2DL2通过识别并结合靶细胞表面的HLA-C分子,传递抑制性信号,从而抑制NK细胞的细胞毒活性,在维持免疫耐受、抗病毒免疫及肿瘤免疫监视中发挥关键作用。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化;同时带有Avi标签,可在体内或体外通过生物素连接酶实现特异性生物素化,极大提高了其在ELISA、表面等离子共振(SPR)及流式细胞术等实验中的应用灵活性。 KIR2DL2在免疫治疗研究中具有重要意义,尤其在NK细胞功能调控、肿瘤免疫逃逸机制及个体化免疫治疗策略开发中受到广泛关注。
其天然、安全的特性使其有望成为口腔保健和疾病治疗的有力武器,为人们的口腔健康保驾护航。
在免疫学研究领域,Recombinant Mouse SLAMF7(重组小鼠SLAMF7)作为一种重要的研究工具,正受到越来越多的关注。SLAMF7(Signaling Lymphocytic Activation Molecule Family Member 7)是信号淋巴细胞激活分子家族的一员,其在免疫细胞的激活、增殖和细胞间相互作用中发挥着关键作用。 SLAMF7主要表达于免疫细胞表面,包括自然杀伤细胞(NK细胞)和某些T细胞亚群。它通过与配体结合,传递免疫调节信号,影响免疫反应的强度和方向。在NK细胞中,SLAMF7的激活能够增强其细胞毒性功能,使其更有效地识别和清除感染细胞或肿瘤细胞。此外,SLAMF7还参与调节免疫细胞的黏附和迁移过程,从而影响免疫细胞在体内的分布和功能发挥。 重组小鼠SLAMF7的制备为研究其生物学功能提供了有力支持。通过基因工程技术,可以高效地表达和纯化SLAMF7蛋白,用于体外实验和动物模型研究。研究人员利用重组SLAMF7蛋白进行细胞共培养实验,观察其对免疫细胞活性的影响,揭示其在免疫应答过程中的具体机制。
此外,CD40L在B细胞激活和抗体产生中也发挥重要作用。
CEACAM-5(癌胚抗原相关细胞黏附分子5),也被称为CEA(癌胚抗原),是一种糖蛋白,主要表达于多种上皮细胞和肿瘤细胞表面。它在细胞黏附、信号传导以及肿瘤进展中发挥重要作用。Biotinylated Human CEACAM-5(生物素标记的人CEACAM-5蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CEACAM-5的功能及其在癌症中的作用提供了强大的技术支持。 CEACAM-5在正常生理条件下主要表达于胃肠道和胎儿组织中,但在多种癌症(如结直肠癌、胃癌、肺癌和乳腺癌)中异常高表达。其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。此外,CEACAM-5在肿瘤微环境中的作用也引起了广泛关注,它可能通过调节细胞间黏附和信号传导,促进肿瘤细胞的增殖和存活。 生物素标记的CEACAM-5蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CEACAM-5蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
基于 IL-23R 的靶向治疗策略可能在银屑病、克罗恩病等疾病中发挥重要作用。
在免疫学和细胞生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse GARP&Latent TGF-β1 Complex Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠GARP&潜伏TGF-β1复合蛋白,His-Avi标签)正成为探索免疫调节、组织修复和纤维化机制的重要工具。 GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面蛋白,主要表达在调节性T细胞(Tregs)和血小板上。GARP能够结合潜伏TGF-β1(Latent TGF-β1),并通过与整合素αvβ8相互作用激活TGF-β1信号通路。TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和免疫调节等多种生理过程。在病理状态下,TGF-β1的异常激活与纤维化、肿瘤进展和免疫抑制相关,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为GARP&潜伏TGF-β1复合蛋白的研究带来了新的突破。
6×聚蔗糖凝胶上样缓冲液 III 是核酸电泳实验中的重要工具,其高效、稳定且操作简便的特性。
B型利钠肽(BNP)是一种重要的心脏激素,主要由心室肌细胞分泌。它在人体心血管系统中发挥着关键的调节作用,尤其是在维持心脏功能和调节血压方面。 BNP的生物学功能 BNP的分泌主要受到心室壁张力的调节。当心室压力升高或心肌受到拉伸时,BNP的分泌增加。BNP通过其受体(NP受体)发挥作用,具有多种生物学功能: 利钠利尿:BNP能够增加肾脏对钠和水的排泄,减轻心脏的负荷。 扩张血管:BNP能够松弛平滑肌细胞,降低血压,减轻心脏的后负荷。 抗纤维化:BNP能够抑制心肌纤维化,保护心脏结构。 抗增殖:BNP能够抑制心肌细胞的增殖,减少心脏肥大。 BNP与疾病 BNP在多种心血管疾病中表现出异常的表达水平。例如,在心力衰竭、心肌梗死、高血压和心肌病等疾病中,BNP的水平往往显著升高。这表明BNP可能在这些疾病的发生和发展中发挥重要作用。研究表明,BNP的升高是心力衰竭的一个重要标志物,能够用于疾病的早期诊断和病情监测。 重组人BNP的应用 重组人BNP是通过基因工程技术生产的,具有与天然BNP相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索BNP在心血管功能中的具体作用机制。
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