香菇SHMCCD69618-苏云金芽孢杆菌SHMCCD50626-盘状三毛孢
总之,GCP-2作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。
在细胞生物学和疾病治疗领域,Oncostatin M(OSM,肿瘤抑制素M)作为一种重要的细胞因子,在细胞增殖、分化、炎症反应以及组织修复等过程中扮演着关键角色。重组生物素化人Oncostatin M蛋白的开发,为深入研究OSM的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Oncostatin M主要由单核细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌,通过与其受体(如gp130和OSMR)结合,激活JAK-STAT等信号通路,从而调节细胞的行为。OSM在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括促进细胞增殖、抑制肿瘤细胞生长、调节免疫反应和促进组织修复。重组生物素化人Oncostatin M蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人Oncostatin M蛋白可用于探索OSM与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的增殖、分化和存活。
它通过精确调控蛋白质的降解,确保细胞内蛋白质的动态平衡。
MPIF-1(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子-1),也称为Ck beta 8-1或CCL23,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF-1广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。 MPIF-1的结构与功能 MPIF-1是一种小分子蛋白,由113个氨基酸组成,分子量约为12.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MPIF-1的主要受体是CCR1,该受体广泛表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 MPIF-1在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MPIF-1的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 MPIF-1不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
Tris-HCl 提供稳定的缓冲环境,而 EDTA 可以螯合二价金属离子,防止核酸在电泳过程中被降解
重组人CD24(Recombinant Human CD24, GST Tag)是一种26 kDa的糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定糖蛋白,通过大肠杆菌表达系统生产,N端融合26 kDa谷胱甘肽-S-转移酶(GST)标签,经谷胱甘肽亲和层析纯化后纯度>90%,内毒素<1 EU/μg。作为经典的“不要吃我”信号分子,CD24通过结合巨噬细胞Siglec-10抑制吞噬,在造血干细胞龛维持、组织再生及肿瘤免疫逃逸中发挥关键作用。 结构与功能机制 GST标签不影响CD24糖链与Siglec-10的亲和力(Kd≈15 nM)。重组蛋白可: 保护造血干细胞免受巨噬细胞清除(移植后植入率提升1.8倍); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD24检测批间CV值<6%; 与抗CD24抗体联用,阻断CD24-Siglec-10通路增强抗肿瘤免疫(肿瘤浸润CD8⁺ T细胞增加2.7倍)。 突破性应用 干细胞移植:GST-CD24磁珠富集CD34⁺细胞,使移植后中性粒细胞植入时间缩短2.5天; 肿瘤免疫治疗:抗CD24单抗联合PD-L1抑制剂使三阴性乳腺癌小鼠生存期延长45%。

这种荧光信号的变化可以被荧光光谱仪等设备检测到,从而实现对蛋白酶活性的实时监测。
在生物医学研究和细胞生物学领域,重组增强型绿色荧光蛋白(Recombinant eGFP)已经成为一种不可或缺的工具。eGFP 是一种经过优化的绿色荧光蛋白(GFP),具有更强的荧光强度和更高的稳定性,广泛应用于细胞标记、基因表达研究和生物成像。 eGFP的特性 eGFP 是通过基因工程技术对天然绿色荧光蛋白(GFP)进行优化而得到的。它在蓝光激发下发出明亮的绿色荧光,具有较高的量子产率和光稳定性。这些特性使得 eGFP 成为一种理想的荧光标记工具,能够在活细胞和组织中进行实时成像。 在细胞标记中的应用 重组 eGFP 常被用于细胞标记和示踪。通过将 eGFP 基因插入到目标细胞的基因组中,研究人员可以实时观察细胞的动态行为,包括细胞迁移、分裂和分化。eGFP 的荧光信号可以在荧光显微镜下清晰地观察到,无需添加外部染料或固定处理,减少了对细胞的损伤。 在基因表达研究中的应用 eGFP 还被广泛应用于基因表达研究。通过将 eGFP 基因与目标基因的启动子连接,研究人员可以实时监测基因的表达水平。当目标基因被激活时,eGFP 会被表达并发出荧光,从而提供了一种直观的基因表达报告系统。
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重组人HSP70蛋白(His Tag)的制备和应用为研究其在细胞生理和病理过程中的作用提供了便利。
重组食蟹猴 Siglec-10 蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节分子,属于唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素(Siglec)家族。它在免疫细胞的激活和调节中发挥着关键作用,是研究免疫生物学和炎症反应的重要工具。 Siglec-10 主要表达在髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞)表面,通过识别和结合唾液酸化的糖链,调节免疫细胞的活性。这种识别能够传递抑制信号,从而抑制免疫细胞的过度激活,维持免疫系统的稳态。例如,在炎症反应中,Siglec-10 通过识别病原体表面的唾液酸化糖链,抑制免疫细胞的活化,防止过度的炎症反应。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 Siglec-10 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 Siglec-10 蛋白,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。 在疾病研究方面,Siglec-10 的异常表达与多种疾病相关。
在现代生物医学研究中,重组蛋白技术为疾病的诊断与治疗提供了强大的支持。
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。
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