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Recombinant FITC-Labeled Human FOLR1 Protein,His-Avi Tag-雷氏普罗菲登斯菌Providenciarettgeri-尖孢镰孢ACCC36116

2025-08-22 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

重组HBV Surface Antigen (adr)是乙肝疫苗的主要成分之一。

在现代免疫学研究中,荧光标记的蛋白质已成为揭示细胞表面分子功能和细胞间相互作用的重要工具。Recombinant PE-Labeled Human CD7 Protein, His-Avi Tag(PE标记的人CD7蛋白,带His-Avi标签)便是这样一种极具价值的实验材料,它为研究CD7在免疫系统中的作用提供了强大的技术支持。 CD7,即白细胞分化抗原7,是一种共刺激分子,主要表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些造血干细胞表面。它在T细胞的发育、激活以及免疫细胞间的相互作用中发挥着关键作用。通过与CD7的结合,PE标记的重组蛋白能够高效地识别和标记表达CD7的细胞群体,从而为流式细胞术分析、细胞分选以及细胞功能研究提供了便利。 PE(R-Phycoerythrin,R-藻红蛋白)是一种具有高荧光强度和高稳定性的荧光染料,其发射光谱与流式细胞仪的检测通道高度匹配。将PE与重组人CD7蛋白结合,能够显著提高检测的灵敏度和准确性。此外,该蛋白还带有His-Avi标签,His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。

它们在先天免疫系统中发挥着重要作用,是机体抵御病原体入侵的第一道防线。

重组人三叶因子3(Recombinant Human TFF3)是一种重要的分泌性蛋白,属于三叶因子家族(Trefoil Factor Family,TFF)。TFF3在胃肠道黏膜的保护和修复中发挥关键作用,具有多种生物学功能。 生物学功能 黏膜保护:TFF3主要在胃肠道黏膜的杯状细胞中表达,能够形成二硫键连接的同源二聚体,与胃肠道黏膜的黏液层结合,提供物理屏障,保护黏膜免受损伤。 促进修复:TFF3在黏膜损伤后能够促进上皮细胞的迁移和修复,加速伤口愈合。它通过与细胞表面的受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和迁移。 调节免疫反应:TFF3在某些炎症性肠病(如克罗恩病和溃疡性结肠炎)中表达水平显著升高,参与调节炎症反应。它能够抑制炎症细胞的活化,减轻炎症反应。 肿瘤抑制:TFF3在某些肿瘤中的表达异常,可能作为肿瘤抑制基因发挥作用。在某些癌症中,TFF3的表达下调与肿瘤的侵袭性和转移能力相关。 临床应用 炎症性肠病:TFF3在炎症性肠病中的表达增加,通过调节TFF3的活性,可以减轻炎症反应,改善疾病症状。

参与激肽释放酶-激肽系统(Kallikrein-Kinin System)的级联反应。

在分子生物学实验中,尤其是涉及RNA的操作时,镁离子(Mg²⁺)是许多酶反应和核酸结构稳定的关键因素。然而,RNA的稳定性较差,容易被RNase降解。因此,实验中使用的试剂必须严格控制RNase污染。MgCl₂(100mM, DEPC-treated)作为一种经过DEPC处理的高品质试剂,为RNA实验提供了可靠的保障。 MgCl₂是提供镁离子的常用试剂,镁离子在生物化学反应中扮演着重要角色。例如,在RNA聚合酶的催化过程中,镁离子能够稳定酶的活性中心,促进磷酸二酯键的形成;在逆转录酶反应中,镁离子也是不可或缺的辅助因子。此外,镁离子还能稳定RNA的二级结构,促进RNA分子的正确折叠。 MgCl₂(100mM, DEPC-treated)的“DEPC-treated”特性是其最大的亮点。DEPC(焦碳酸二乙酯)是一种常用的RNase去除剂,能够有效灭活水溶液中的RNase。通过DEPC处理,MgCl₂溶液在生产过程中被严格去除了RNase污染,从而确保了其在RNA实验中的安全性。

在分子生物学研究中,RNA的分离与分析是探索基因表达调控和功能的重要环节。

HA Peptide(血凝素肽)是源自流感病毒血凝素(Hemagglutinin,HA)蛋白的特定片段,广泛应用于免疫学和疫苗研究中。HA蛋白是流感病毒表面的主要抗原之一,负责病毒与宿主细胞的结合和进入。HA Peptide因其在免疫反应中的重要性而备受关注,成为研究流感病毒感染和免疫保护的关键工具。 HA Peptide的结构与功能 HA蛋白是一种三聚体糖蛋白,由HA1和HA2两个亚基组成。HA1亚基负责与宿主细胞表面的糖蛋白结合,而HA2亚基则参与病毒膜与宿主细胞膜的融合过程。HA Peptide通常包含HA蛋白的特定表位,这些表位能够被宿主的免疫系统识别,激活T细胞和B细胞,从而引发免疫反应。 免疫反应与疫苗开发 HA Peptide在免疫反应中发挥着重要作用。它能够被抗原呈递细胞(APCs)摄取并处理,然后呈递给T细胞,激活T细胞的免疫反应。此外,HA Peptide还能够激活B细胞,促进B细胞的增殖和抗体分泌,从而在体液免疫中发挥重要作用。这些特性使HA Peptide成为研究流感病毒免疫反应和疫苗开发的重要工具。

TRAIL R2 不仅在肿瘤细胞凋亡中起关键作用,还在免疫调节中发挥重要作用。

在人体复杂的免疫系统中,存在着一种名为TSLP(Thymic Stromal Lymphopoietin,胸腺基质淋巴细胞生成素)的细胞因子,它在免疫调节中扮演着至关重要的角色。TSLP主要由人体的树突状细胞、上皮细胞以及某些炎症细胞分泌,它通过与特定的受体结合,启动一系列复杂的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。 TSLP在人体免疫系统中的作用是多方面的。它能够促进T细胞的成熟和分化,特别是对辅助性T细胞(Th细胞)的发育具有重要影响。TSLP可以诱导Th2细胞的分化,从而增强体液免疫反应,这对于抵御某些病原体的入侵至关重要。此外,TSLP还能够调节树突状细胞的功能,使其更有效地呈递抗原,激活T细胞,从而增强免疫系统的整体反应能力。 然而,TSLP的作用并非总是有益的。在某些情况下,TSLP的过度表达可能会导致免疫系统的过度激活,从而引发炎症性疾病。例如,在过敏性疾病和自身免疫性疾病中,TSLP的水平往往显著升高。研究表明,TSLP在这些疾病的发生和发展过程中起到了推波助澜的作用。因此,TSLP也成为了治疗这些疾病的一个潜在靶点。

在糖尿病中,高血糖环境下 AGEs 的生成增加,激活 AGER 导致炎症反应和细胞损伤。

Recombinant Mouse SEZ6 Protein, His Tag(重组小鼠SEZ6蛋白,带组氨酸标签)是一种在神经发育和突触功能中发挥关键作用的蛋白质。SEZ6(癫痫发作相关基因6蛋白)是一种分泌性蛋白,主要在神经系统中表达,尤其是在神经元的突触区域。它在调节神经元的兴奋性和突触传递中具有重要作用。 在神经发育过程中,SEZ6通过调节神经元的兴奋性,影响神经元的成熟和突触的形成。研究表明,SEZ6能够调节电压门控钙离子通道的活性,从而影响神经元的电生理特性。这种调节作用对于神经元之间的信号传递和突触的可塑性至关重要。例如,在小鼠模型中,SEZ6的缺失会导致神经元兴奋性增加,进而引发癫痫发作。 Recombinant Mouse SEZ6 Protein, His Tag通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。它可以用于体外实验,研究SEZ6与神经元表面受体的相互作用机制,以及其在调节神经元兴奋性中的作用。此外,重组SEZ6蛋白还可用于动物模型研究,探索其在神经发育和神经疾病中的功能。

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