大肠埃希氏菌(大肠杆菌)AS1.1068、美国CSH57-黄瓜藤黄色单胞菌SHMCCD71354=KCTC23627-灰腐质霉SHMCCD63108
该蛋白还可用于细胞培养实验,研究其对细胞生长、迁移和分化的影响。
重组食蟹猴 Semaphorin 4D(Sema4D)蛋白是一种重要的细胞表面蛋白,属于 Semaphorin 家族。它在细胞迁移、轴突导向、免疫细胞调节和肿瘤进展中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和免疫学的重要工具。 Sema4D 主要表达在神经元、内皮细胞和免疫细胞表面。它通过与 Plexin-B1 和 Plexin-B2 等受体结合,调节细胞的迁移和形态变化。在神经系统中,Sema4D 参与轴突的导向和突触的形成,对于神经网络的构建和功能维持至关重要。在免疫系统中,Sema4D 通过与免疫细胞表面的 Plexin 受体相互作用,调节免疫细胞的活化和迁移,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Sema4D 蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化 Sema4D 蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括细胞迁移实验、信号传导研究以及疾病模型的建立等。 在疾病研究方面,Sema4D 的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,Sema4D 的高表达可能促进肿瘤细胞的侵袭和转移。
在炎症反应中,IL-8(77aa)的表达是机体对病原体入侵的重要响应机制。
在免疫学和疾病治疗领域,白细胞介素-13受体α2(IL-13Rα2)正逐渐成为研究的热点。Recombinant Human IL-13Rα2 Protein, hFc Tag(重组人IL-13Rα2蛋白,hFc标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα2的功能及其在疾病中的作用提供了有力支持。 IL-13Rα2的功能与作用 IL-13Rα2是白细胞介素-13(IL-13)的高亲和力受体,主要在免疫细胞和肿瘤细胞中表达。与IL-13Rα1不同,IL-13Rα2并不直接参与IL-13的信号传导,而是通过结合IL-13,调节其生物学功能。IL-13Rα2在免疫调节中发挥重要作用,参与调节Th2型免疫反应、抑制炎症和促进组织修复。此外,IL-13Rα2在多种肿瘤中高表达,如胶质母细胞瘤和某些实体瘤,其在肿瘤微环境中的异常表达与肿瘤的侵袭性和耐药性密切相关。 重组人IL-13Rα2蛋白的应用 Recombinant Human IL-13Rα2 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。
此外,在生物制药领域,耐热核糖核酸酶H也可以用于去除RNA杂质,确保药物的质量和安全性。
在现代生物医学研究中,白细胞介素-1受体拮抗剂(IL-1RA)作为一种重要的抗炎因子,广泛应用于炎症性疾病和自身免疫性疾病的治疗。通过HEK 293细胞表达技术生产的重组人IL-1RA(Human IL-1RA, HEK 293-expressed),为研究人员和临床医生提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-1RA的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-1RA的生物学功能 IL-1RA是一种天然的抗炎蛋白,主要由多种细胞产生,包括巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞。它通过与IL-1受体结合,竞争性地阻断IL-1α和IL-1β的信号传导,从而抑制IL-1介导的炎症反应。IL-1RA在调节免疫反应中起着关键作用,能够减轻炎症细胞的招募和活化,减少炎症因子的释放,从而缓解炎症症状。 HEK 293细胞表达的优势 HEK 293细胞是一种广泛用于重组蛋白生产的细胞系,具有以下优点: 高产量:HEK 293细胞能够高效表达重组蛋白,使得IL-1RA的生产更加经济高效。 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-1RA的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。
在细胞生物学中,Wnt信号通路对于胚胎发育、组织再生和干细胞维持至关重要。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。特别是通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, P. pastoris-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 毕赤酵母表达的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
通过对比不同GC含量和引物Tm值的体系,该试剂盒在多种复杂条件下均能保持高特异性,生成清晰的扩增曲线
在生物医学研究中,Recombinant Mouse Complement Factor I Protein, His Tag(重组小鼠补体因子I蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。补体因子I(CFI)是补体系统的重要调节蛋白,广泛存在于血清和体液中。它在调节补体系统的激活、维持免疫稳态以及防止自身损伤中发挥着关键作用。 CFI的功能与作用机制 补体因子I的主要功能是通过裂解补体成分C3b和C4b,抑制补体系统的过度激活。C3b和C4b是补体级联反应中的关键中间产物,它们的过度积累可能导致细胞损伤和炎症反应。CFI通过特异性地识别并裂解C3b和C4b,将其转化为无活性的形式,从而终止补体系统的进一步激活。这一过程对于维持免疫系统的稳态至关重要,防止补体系统的异常激活对自身组织造成损伤。 此外,CFI还参与调节免疫细胞的活化和功能。通过调节补体系统的活性,CFI间接影响免疫细胞的趋化性、吞噬作用和细胞因子分泌。在某些病理状态下,如自身免疫性疾病和补体相关疾病,CFI的表达水平或功能异常可能导致补体系统的失调,加剧疾病的发展。
它在氨基酸序列的N端多出一个甲硫氨酸残基,这一结构特点使其在合成和纯化过程中更加稳定。
重组人类CD30配体(Recombinant Human CD30 Ligand,CD30L)是一种在免疫学和癌症治疗研究中极具价值的工具。CD30配体是肿瘤坏死因子超家族的成员之一,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)、活化的T细胞和B细胞表面。它通过与CD30结合,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞凋亡。由于其在免疫调节中的关键作用,CD30配体已成为研究免疫相关疾病和癌症治疗的重要靶点。 CD30配体的功能与作用 CD30配体通过与CD30结合,调节免疫细胞的活化和功能。在正常生理条件下,CD30配体与CD30的相互作用有助于维持免疫系统的稳态。然而,在某些病理状态下,如霍奇金淋巴瘤、非霍奇金淋巴瘤和其他炎症性疾病中,CD30配体的异常表达可能导致免疫调节失衡。例如,在霍奇金淋巴瘤中,CD30的高表达与肿瘤细胞的增殖和存活密切相关,使其成为免疫治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组人类CD30配体的制备采用了先进的基因工程技术。通过将CD30配体基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
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