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2025-07-24 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIb)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。

干细胞因子(SCF,人源)是一种重要的细胞生长因子,广泛参与干细胞的增殖、分化和存活。通过毕赤酵母(Pichia pastoris)表达系统生产的 SCF,不仅保留了其天然的生物活性,还提高了生产效率和纯度,使其在生物医学研究和临床应用中具有重要价值。 结构与功能 SCF 是一种多肽生长因子,主要通过与细胞表面的 c-Kit 受体结合,激活下游信号通路,从而促进细胞的增殖、分化和存活。SCF 在多种细胞类型中发挥作用,尤其是对造血干细胞和黑色素细胞的发育至关重要。它能够刺激造血干细胞的增殖和分化,维持其多向分化潜能,是造血系统正常功能的重要调节因子。 毕赤酵母表达系统的优势 毕赤酵母(Pichia pastoris)是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效、稳定和可扩展性强的特点。通过毕赤酵母表达的 SCF,能够高效地生产出高纯度的蛋白质,同时保留其天然的生物活性。这种表达系统不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,使其更适合大规模生产和应用。 干细胞增殖与分化 SCF 在干细胞的增殖和分化过程中起着至关重要的作用。

在感染性炎症中,ENA-78能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。

人源MIA-2(Melanoma Inhibitor Activity Protein 2)是一种由MIA2基因编码的分泌性细胞因子。它在肝脏中高表达,在睾丸中表达较弱。MIA-2属于MIA/OTOR家族,与MIA、OTOR和TANGO等成员共享一个Src同源性-3(SH3)样结构域。 MIA-2在生理功能上具有重要作用。它可能参与调节细胞外基质的重塑和细胞迁移,对组织修复和炎症反应有潜在影响。此外,MIA-2在严重纤维化、炎症和慢性肝病患者中的表达水平显著高于其他患者,这表明其可能作为临床诊断肝病活动性和严重程度的标志物。 在疾病研究方面,MIA-2的异常表达可能与多种病理状态相关。例如,在某些肿瘤细胞中,MIA-2的表达可能与肿瘤的侵袭性和转移能力有关。然而,其在肿瘤中的具体作用机制尚需进一步研究。 目前,重组人MIA-2蛋白已通过基因工程技术生产,用于研究其生物学功能和潜在的临床应用。随着对MIA-2功能的深入了解,它有望成为治疗肝病和某些肿瘤的靶点。

His 标签支持一步固定,适用于 BLI、ELISA 及骨再生支架表面修饰。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,免疫检查点分子的研究一直是热点。PVRIG(Poliovirus Receptor-Related Immunoglobulin Domain Protein,PVR 相关免疫球蛋白结构域蛋白)作为一种新兴的免疫检查点分子,近年来受到了广泛关注。重组生物素标记小鼠 PVRIG 蛋白(hFc-Avi 标签)的出现,为研究 PVRIG 的生物学功能及其在免疫调节中的作用提供了重要的工具。 PVRIG 是一种共抑制分子,主要表达于免疫细胞表面,通过与其配体的相互作用传递抑制信号,从而调节 T 细胞和自然杀伤(NK)细胞的活性。在肿瘤微环境中,PVRIG 的高表达可能导致免疫逃逸,使肿瘤细胞避免被免疫系统清除。因此,PVRIG 也被视为潜在的肿瘤免疫治疗靶点。 重组生物素标记小鼠 PVRIG 蛋白(hFc-Avi 标签)是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。该蛋白融合了人类免疫球蛋白 Fc 段(hFc),增强了其稳定性和可溶性,同时带有 Avi 标签用于生物素的共价连接。

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。

重组人白细胞介素-18受体1(Recombinant Human IL-18 R1)是白细胞介素-18(IL-18)的主要受体亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-18 R1在调节免疫细胞的活化、增殖以及炎症反应中发挥着关键作用,是近年来免疫学和炎症研究中的重要靶点。 IL-18是一种多功能细胞因子,最初被发现具有类似干扰素-γ(IFN-γ)的诱导活性,因此也被称为“IFN-γ诱导因子”。它主要由巨噬细胞、树突状细胞和内皮细胞分泌,通过与其受体IL-18 R1结合,激活多种免疫细胞,包括自然杀伤细胞(NK细胞)、T细胞和巨噬细胞。IL-18能够促进这些细胞分泌细胞因子(如IFN-γ、TNF-α)和趋化因子,从而增强免疫反应和炎症反应。此外,IL-18还在调节细胞凋亡和组织修复中发挥作用。 重组人IL-18 R1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-18 R1蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。研究表明,IL-18 R1在多种免疫细胞表面表达,其功能对于维持免疫系统的稳态至关重要。

尽管 IL - 11 的生物学功能和临床应用前景令人兴奋,但其复杂的调节机制仍需进一步研究。

重组人NKG2C&CD94蛋白(Recombinant Human NKG2C&CD94, His-Avi Tag)是研究NK细胞激活信号与肿瘤免疫监视的关键工具。该异源二聚体由C型凝集素NKG2C与伴侣分子CD94经二硫键共价连接而成,可特异性识别非经典MHC-I分子HLA-E,传递激活性信号,驱动NK细胞与CD8⁺ T细胞脱颗粒、释放细胞因子。His-Avi双标签设计使蛋白兼具高纯度与可生物素化特性:N端6×His便于Ni²⁺亲和层析一步纯化;C端Avi标签可在体外被BirA酶定点生物素化,实现与链霉亲和素微球、SPR芯片或荧光探针的高效偶联,为高通量筛选和单细胞分析提供平台。 采用HEK293真核表达系统,重组蛋白保留天然糖基化与构象,适用于:① BLI/SPR测定抗NKG2C抗体亲和力;② 流式细胞术检测肿瘤浸润NK细胞HLA-E/NKG2C-CD94轴活性;③ 体外细胞毒性实验评估激活剂对NK细胞杀伤的增强效果。临床前研究表明,NKG2C-CD94激动剂可逆转HLA-E介导的肿瘤免疫逃逸,与PD-1抑制剂联用显著抑制实体瘤生长。

在基础研究领域,重组人FAP蛋白为深入理解肿瘤微环境的细胞间相互作用提供了重要工具。

重组人VSIG3(V-set and immunoglobulin domain-containing 3)蛋白是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了VSIG3和His标签。VSIG3是一种细胞表面蛋白,主要参与免疫调节和细胞间相互作用,是免疫学和细胞生物学研究中的重要工具。 VSIG3的生物学功能 VSIG3是一种含有V-set和免疫球蛋白结构域的细胞表面蛋白,主要表达于免疫细胞和某些上皮细胞中。它通过与多种细胞表面分子相互作用,调节细胞间的信号传导和免疫反应。VSIG3在免疫系统中发挥着重要作用,尤其是在调节T细胞和B细胞的活化过程中。研究表明,VSIG3能够通过与CD80/CD86等共刺激分子相互作用,调节免疫细胞的活化和功能。 此外,VSIG3还参与调节炎症反应和组织修复过程。在炎症部位,VSIG3的表达能够调节免疫细胞的浸润和功能,从而影响炎症的发展和消退。因此,VSIG3被认为是免疫调节和炎症反应研究中的重要靶点。

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