黄绿青霉Penicilliumcitreoviride-SHMCCD62458-干酪乳杆菌SHMCCD73160
它不仅在基础研究中发挥重要作用,还在生物技术应用中展现出巨大的潜力。
重组大鼠CINC-1(Recombinant Rat CINC-1,也称CXCL1)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用,主要通过吸引中性粒细胞到炎症部位来增强免疫反应。 结构与特性 重组大鼠CINC-1是一种非糖基化的单链多肽,含有74个氨基酸,分子量约为8.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于95%,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 CINC-1的生物活性主要通过趋化实验来衡量,其有效浓度范围为10-100 ng/ml。它能够特异性地吸引中性粒细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫防御能力。此外,CINC-1还能激活中性粒细胞,促进其释放细胞毒性颗粒,增强对病原体的杀伤能力。CINC-1在多种组织中表达,特别是在炎症反应和组织损伤时,其表达显著增加。 应用与研究 重组大鼠CINC-1广泛应用于细胞趋化性实验和炎症反应研究。它可以用于研究中性粒细胞的趋化和活化机制,评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。
这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
CD47(整合素相关蛋白)是一种广泛表达于细胞表面的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫反应、细胞黏附和信号传导中发挥关键作用。重组生物素化人CD47蛋白(His-Avi Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 CD47主要通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这种机制对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,CD47还参与调节细胞间的黏附和信号传导,影响免疫细胞的迁移和组织定位。在生理过程中,CD47的表达对于细胞的存活和组织修复也发挥重要作用。 在病理状态下,CD47的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,肿瘤细胞高表达CD47,通过与SIRPα结合抑制巨噬细胞的吞噬作用,实现免疫逃逸。在自身免疫性疾病中,CD47的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。 研究与应用 重组生物素化人CD47蛋白通过基因工程技术制备,表达系统为HEK293细胞,带有His-Avi标签,便于纯化和生物素修饰。
它可能通过与特定的受体结合,调节神经元的活动,进而影响下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)的功能。
重组人TIM-4蛋白(Recombinant Human TIM-4 Protein, His Tag)是一种在免疫学研究中备受关注的工具蛋白。TIM-4(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域蛋白4)是一种免疫调节分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些非免疫细胞表面,参与免疫反应的调节和细胞清除过程。 TIM-4的功能 TIM-4在免疫系统中发挥多种重要作用。它通过与磷脂酰丝氨酸(PS)结合,识别并结合凋亡细胞表面的PS,从而促进凋亡细胞的吞噬清除。这一过程对于维持免疫稳态、避免炎症反应和自身免疫疾病的发生至关重要。此外,TIM-4还参与调节T细胞的活化和免疫反应,通过与TIM-1等其他TIM家族成员相互作用,调节免疫细胞的信号传导和功能。 重组蛋白的应用 重组人TIM-4蛋白(His Tag)通过添加His标签,便于纯化和检测,为研究其生物学功能提供了有力工具。研究人员可以利用重组TIM-4蛋白进行以下研究: 免疫调节研究:通过与免疫细胞共培养,研究TIM-4在免疫细胞活化和信号传导中的作用机制。 细胞清除研究:探索TIM-4在凋亡细胞清除中的功能,研究其与磷脂酰丝氨酸的结合特性。

它能够调节树突状细胞的成熟和功能,促进T细胞的活化和分化。
在神经科学与免疫学的交叉领域,Recombinant Biotinylated Human TREM2 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人TREM2蛋白,His-Avi标签)正成为研究人员手中的一颗明珠,为探索神经退行性疾病与免疫调节机制提供了强大的助力。 TREM2(Triggering Receptor Expressed on Myeloid cells 2)是一种主要表达在髓系细胞(如小胶质细胞、巨噬细胞等)表面的受体蛋白,它在调节免疫反应、维持中枢神经系统稳态等方面发挥着关键作用。在阿尔茨海默病(Alzheimer's disease,AD)等神经退行性疾病中,TREM2的功能异常与疾病的进展密切相关。研究表明,TREM2的激活可以促进小胶质细胞的吞噬作用,清除脑内的β-淀粉样蛋白等有害物质,从而减缓神经炎症和神经退行性病变。 重组生物素化技术的应用,为TREM2蛋白的研究带来了新的突破。

重组小鼠 G-CSF R 的开发为研究其功能和机制提供了极大的便利。
在免疫学和分子生物学研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse FGL2 Protein,His-Avi and Flag Tag(重组生物素化小鼠FGL2蛋白,His-Avi和Flag标签)正成为探索FGL2功能和相关疾病机制的重要工具。 FGL2(Fibrinogen-like protein 2)是一种分泌性蛋白,属于纤维蛋白原超家族。它在免疫调节、细胞黏附和组织修复中发挥着重要作用。FGL2通过与细胞表面受体结合,调节免疫细胞的活化和信号传导,参与炎症反应和免疫耐受的建立。在病理状态下,FGL2的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫疾病、炎症性疾病和某些癌症,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为FGL2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小鼠FGL2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FGL2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。
One Step RT-qPCR SYBR能够提供高灵敏度的检测结果,无需额外的RNA纯化步骤
在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于探索细胞信号传导、免疫反应以及疾病机制等关键领域。其中,重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)作为一种重要的研究试剂,正逐渐受到广泛关注。 FLT3 配体是一种关键的细胞因子,它在造血干细胞的增殖和分化过程中发挥着至关重要的作用,尤其对树突状细胞的发育具有显著影响。树突状细胞作为免疫系统中的“哨兵”,能够识别并呈递抗原给 T 细胞,从而激活免疫反应。因此,FLT3 配体在免疫调节和疫苗开发等领域具有巨大的应用潜力。 重组小鼠 FLT3 配体蛋白(hFc 标签)通过基因工程技术生产,其 hFc 标签有助于提高蛋白的稳定性和溶解性,并且便于后续的纯化和检测。这种重组蛋白可以用于体外实验,例如研究其对造血细胞和免疫细胞的生物学效应,包括细胞增殖、分化以及细胞因子分泌等。此外,它还可以作为免疫学研究中的标准品,用于抗体的开发和验证,以及在动物模型中研究其对免疫系统的调节作用。
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