抗微生物野野村氏菌SHMCCD58255=CCTCCAA208016=DSM45220-棕绿小单孢菌SHMCCD58913-土曲霉SHMCCD68853
重组人FZD7蛋白的开发,为深入研究FZD7的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。
重组大鼠白细胞介素-5(Recombinant Rat IL-5)是一种重要的细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫调节、过敏反应和细胞分化中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和过敏反应研究。 结构与特性 重组大鼠IL-5是一种非糖基化的单链多肽,含有133个氨基酸,分子量约为15.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠IL-5具有显著的免疫调节活性。它能够促进B细胞的增殖和分化,特别是促进IgA的产生,从而增强体液免疫反应。IL-5通过与细胞表面的IL-5受体结合,激活下游信号通路,如JAK-STAT通路,从而促进细胞的增殖和分化。此外,IL-5还能够调节T细胞的功能,促进Th2细胞亚群的分化,这在过敏反应中具有重要意义。IL-5还具有抗炎作用,能够抑制促炎细胞因子的产生,减轻炎症反应。 应用与研究 重组大鼠IL-5广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和过敏反应模型构建。它可以用于研究免疫调节机制、评估抗过敏药物的效果,以及探索与过敏相关的疾病模型。
内毒素<0.05 EU/μg,可直接用于体外酶活、晶体学及药物筛选。
在细胞生物学和疾病研究领域,Midkine(中肾素)作为一种重要的细胞因子,参与了细胞增殖、分化、存活、迁移以及血管生成等多种生物学过程。重组生物素化人Midkine蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究Midkine的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Midkine主要由多种细胞类型分泌,包括成纤维细胞、内皮细胞和某些肿瘤细胞。它通过与其受体(如受体酪氨酸激酶和整合素)结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。Midkine的异常表达与多种疾病相关,包括神经退行性疾病、心血管疾病、炎症性疾病和肿瘤。重组生物素化人Midkine蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在细胞生物学研究中,重组生物素化人Midkine蛋白可用于探索Midkine与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的增殖、分化和迁移。
该蛋白可在 4 ℃ 与链霉亲和素或镍板直接定向固定,适配 BLI、ELISA 及类器官共培养。
重组食蟹猴 MD2 蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节蛋白,属于 Toll 样受体(TLR)信号通路的关键辅助受体。它在炎症反应和先天免疫反应中发挥着至关重要的作用,是研究免疫系统激活的重要工具。 MD2 蛋白主要与 Toll 样受体 4(TLR4)形成复合物,参与识别和结合病原体相关分子模式(PAMPs),如革兰氏阴性菌的脂多糖(LPS)。这种结合激活了 TLR4 信号通路,进而启动一系列炎症反应,包括促炎细胞因子的分泌和免疫细胞的激活。MD2 在 TLR4 信号通路中的作用对于机体的先天免疫防御至关重要,能够迅速响应病原体入侵,启动免疫反应。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 MD2 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 MD2 蛋白,从而深入探究其在 TLR4 信号通路中的作用机制。 在疾病研究方面,MD2 蛋白的功能异常与多种炎症性疾病和感染性疾病相关。
研究表明,Persephin在脑缺血损伤后的神经保护中发挥重要作用。
在人类细胞的复杂调控网络中,肝素结合表皮生长因子(HB-EGF,Heparin-Binding Epidermal Growth Factor)是一种多功能的细胞因子,它在细胞增殖、分化、迁移和组织修复等多个生理过程中发挥着重要作用。HB-EGF属于表皮生长因子(EGF)家族,其独特的结构和功能使其在多种生物过程中扮演着关键角色。 HB-EGF的结构与功能 HB-EGF是一种分泌性糖蛋白,其分子结构中包含一个EGF样结构域和一个肝素结合结构域。这种独特的结构使得HB-EGF能够与细胞表面的肝素糖胺聚糖结合,从而增强其稳定性和生物活性。HB-EGF通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活一系列细胞内信号通路,如Ras-MAPK、PI3K-Akt等,促进细胞的增殖和存活。 在组织修复中的关键作用 HB-EGF在组织修复和再生中发挥着重要作用。例如,在皮肤损伤后,HB-EGF的表达显著增加,它能够促进皮肤细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。在心血管系统中,HB-EGF能够促进血管内皮细胞的增殖和迁移,有助于血管新生和修复。
白细胞介素 - 9(IL - 9)是一种多功能的细胞因子,在人体免疫系统中扮演着复杂的角色。
CLEC12A(C型凝集素样受体12A)是一种C型凝集素受体,主要表达于髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞)表面。它在免疫细胞的发育、迁移和信号传导中发挥重要作用,同时也在多种免疫相关疾病中扮演关键角色。Biotinylated Human CLEC12A(生物素标记的人CLEC12A蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究CLEC12A的功能及其在疾病中的作用提供了强大的技术支持。 CLEC12A在免疫系统中具有多种生物学功能。它通过识别糖基化的病原体成分,参与先天免疫反应,促进病原体的吞噬和清除。此外,CLEC12A还参与调节免疫细胞的迁移和细胞间信号传导,维持免疫系统的稳态。近年来,CLEC12A在某些血液系统恶性肿瘤(如急性髓系白血病)中的异常表达引起了研究者的关注,使其成为潜在的疾病标志物和治疗靶点。 生物素标记的CLEC12A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CLEC12A蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
在肿瘤细胞中,CD47的高表达可以帮助肿瘤细胞逃避免疫监视,从而促进肿瘤的生长和转移。
Recombinant Biotinylated Human MSLN(重组生物素标记人类间皮素,MSLN)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于生物医学研究和临床治疗中。MSLN是一种细胞表面糖蛋白,主要表达于间皮细胞和某些肿瘤细胞表面,是多种癌症的重要标志物。 生物学功能与应用 MSLN在正常生理过程中主要参与细胞黏附和细胞间相互作用。然而,在多种癌症中,MSLN的表达显著增加,特别是在卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等肿瘤中。MSLN的高表达与肿瘤细胞的增殖、侵袭和转移密切相关,使其成为肿瘤诊断和治疗的重要靶点。生物素标记的MSLN蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,用于流式细胞术、免疫沉淀和细胞分选等实验技术,实现对MSLN阳性细胞的精准识别和分离。 临床应用前景 在临床治疗方面,生物素标记的MSLN蛋白可用于开发靶向治疗药物。例如,通过将MSLN蛋白与抗体药物偶联(ADC),能够特异性地识别并杀伤表达MSLN的肿瘤细胞,减少对正常细胞的损伤,提高治疗的安全性和有效性。
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