双缩脲试剂(AB液)-柱状黄杆菌-球毛壳SHMCCD62911
在现代医学研究中,重组蛋白与病毒样颗粒(VLP)的结合为疾病治疗提供了全新的策略。
Recombinant Rhesus IL - 16(重组恒河猴白细胞介素 - 16)是一种具有独特生物学功能的细胞因子,主要在免疫调节和细胞迁移过程中发挥重要作用。IL - 16 最初被称为淋巴细胞趋化因子,因其能够吸引 CD4+ T 细胞和自然杀伤细胞(NK 细胞)而得名。 生物学功能 IL - 16 的主要功能是调节免疫细胞的迁移和活化。它能够特异性地吸引 CD4+ T 细胞和 NK 细胞,促进这些细胞向炎症部位聚集。在免疫反应中,IL - 16 通过与 CD4 分子结合,激活细胞内的信号通路,增强免疫细胞的活性。此外,IL - 16 还能够抑制 HIV - 1 病毒的复制,通过阻断病毒进入宿主细胞,发挥抗病毒作用。 免疫调节 IL - 16 在免疫调节中也扮演着重要角色。它能够影响 T 细胞的分化和功能,促进 Th1 和 Th2 细胞的平衡。在过敏反应和自身免疫性疾病中,IL - 16 的表达水平可能发生变化,影响疾病的进程。例如,在哮喘患者中,IL - 16 的水平升高与气道炎症和高反应性有关。
His标签不影响BTN2A1与CD277的二聚化及Vγ9Vδ2 TCR的识别(Kd≈8 nM)。
Recombinant Mouse IL-21(重组小鼠白细胞介素-21,简称IL-21)是一种重要的免疫调节细胞因子,属于白细胞介素家族。它在免疫细胞的增殖、分化以及免疫反应的调节中发挥着关键作用,是生物医学研究中的重要工具。 功能与作用 IL-21通过与细胞表面的IL-21受体结合,激活下游信号通路,从而调节多种免疫细胞的功能。它在免疫系统中具有广泛的生物学活性,能够促进T细胞和自然杀伤(NK)细胞的增殖和分化,增强这些细胞的细胞毒性功能,从而提高机体的抗感染和抗肿瘤能力。此外,IL-21还能够诱导B细胞的增殖和抗体分泌,促进免疫反应的增强。在炎症反应中,IL-21能够调节炎症细胞的活性,促进炎症因子的分泌,从而增强炎症反应。 研究应用 重组小鼠IL-21蛋白被广泛应用于免疫学、肿瘤学和炎症研究等领域的研究。在细胞实验中,IL-21被用于研究其对T细胞和NK细胞功能的调节作用,以及对病毒和肿瘤细胞的抑制作用。例如,在研究T细胞的增殖过程中,IL-21能够显著促进T细胞的活化和增殖。
在脓毒症、创伤性损伤以及自身免疫性疾病中,HMGB1的过度释放与炎症反应的加剧密切相关。
重组小鼠 MARCO 蛋白(His 标签)是一种在免疫系统中发挥关键作用的模式识别受体(PRR)。MARCO(Macrophage Receptor with Collagenous Structure)主要表达在巨噬细胞和树突状细胞表面,参与识别和清除病原体,以及调节炎症反应和免疫应答。 MARCO 属于清道夫受体家族,其结构特征包括一个富含胶原的茎区和一个 C 型凝集素样结构域。这种独特的结构使其能够识别并结合多种病原体相关分子模式(PAMPs),如细菌的脂多糖(LPS)、脂蛋白和糖基化配体。通过与这些病原体成分的结合,MARCO 促进巨噬细胞和树突状细胞对病原体的吞噬作用,从而清除入侵的病原体,防止感染的扩散。此外,MARCO 还在调节炎症反应中发挥重要作用,通过识别损伤相关分子模式(DAMPs),参与组织损伤后的修复过程。 重组小鼠 MARCO 蛋白(His 标签)的开发为研究其在免疫防御中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与病原体的相互作用。
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通过研究重组小鼠 G-CSF R 的功能,科学家们可以探索新的治疗靶点,开发更有效的治疗策略。
重组生物素化人FGFR1β(IIIc)蛋白(Recombinant Biotinylated Human FGFR1β (IIIc) Protein, His-Avi Tag)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于细胞信号传导、肿瘤学以及发育生物学研究中。FGFR1(成纤维细胞生长因子受体1)是FGF信号通路的关键受体,参与细胞增殖、分化、迁移和存活等多种生物学过程。 FGFR1β(IIIc)的功能与作用 FGFR1是成纤维细胞生长因子受体家族的重要成员,通过与成纤维细胞生长因子(FGF)结合,激活下游信号通路(如MAPK和PI3K-Akt通路),调节细胞的多种生物学功能。FGFR1β(IIIc)是FGFR1的一种亚型,主要在胚胎发育和组织修复中发挥重要作用。此外,FGFR1β的异常激活与多种疾病相关,包括肿瘤的发生、发展和耐药性。 重组生物素化FGFR1β(IIIc)蛋白的优势 重组生物素化人FGFR1β(IIIc)蛋白融合了His标签和Avi标签。His标签便于蛋白的纯化和检测,而Avi标签用于生物素的特异性结合。

研究表明,IL - 11 可以调节骨代谢,促进骨形成,抑制骨吸收,从而改善骨质疏松症状。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3D(生物素标记的食蟹猴CD3E和CD3D复合体)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,广泛应用于T细胞免疫研究、免疫治疗开发以及相关疾病机制的探索中。CD3复合体是T细胞受体(TCR)的重要组成部分,包括CD3γ、CD3δ、CD3ε、CD3ζ和CD3η等多个亚基。其中,CD3E(CD3ε)和CD3D(CD3δ)是CD3复合体的关键亚基,参与T细胞的激活、信号传导以及免疫反应的调节。 生物素标记技术为CD3E&CD3D的研究提供了强大的工具。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus CD3E&CD3D能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对CD3E&CD3D的高灵敏度检测和定位分析。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察CD3E&CD3D在T细胞表面的表达模式,并分析其在不同生理状态下的动态变化。
它通过与细胞表面的受体结合来抑制血管生成,并促进神经元的存活和分化。
在免疫学和炎症研究领域,Recombinant Biotinylated Mouse IL-17F Protein,His-Avi Tag(重组生物素化小鼠IL-17F蛋白,His-Avi标签)正成为探索IL-17F功能和相关疾病机制的重要工具。 IL-17F是IL-17家族的重要成员,与IL-17A具有较高的同源性。它主要由Th17细胞分泌,在免疫反应和炎症过程中发挥关键作用。IL-17F通过与IL-17受体结合,激活下游信号通路,促进炎症因子的产生和细胞的活化。IL-17F在多种自身免疫疾病(如银屑病、类风湿性关节炎等)和慢性炎症性疾病中表达异常,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组生物素化技术为IL-17F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IL-17F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IL-17F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。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
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