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短密青霉SHMCCD67460-FGF-9, Human-Recombinant SARS-COV-2 Spike S1 Protein,His Tag

2025-08-27 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

在生物医学研究的众多领域中,重组蛋白技术因其精准性和高效性而备受青睐。

重组人BST1蛋白(Recombinant Human BST1 Protein, His Tag)是一种II型跨膜糖蛋白,分子量约37 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,His标签便于镍柱纯化(纯度>95%),内毒素60%)。 突破性应用 自身免疫病治疗:在胶原诱导关节炎小鼠模型中,rhBST1-His显著降低关节炎症评分(降低42%),其酶活性产物cADPR通过调节钙信号抑制Th17分化。 肿瘤转移抑制:BST1高表达与结直肠癌转移正相关,His标签蛋白可作为竞争性抑制剂阻断BST1-CD157相互作用。

它在研究细胞黏附机制和免疫反应中具有重要的应用价值。

SIRPα(信号调节蛋白α)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。它在调节免疫细胞的活化、细胞吞噬作用以及免疫反应中发挥关键作用。SIRPα V6是SIRPα的一个亚型,其胞外结构域包含六个免疫球蛋白样结构域。重组生物素化人SIRPα V6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 SIRPα V6主要表达于髓系细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和某些内皮细胞表面。它通过与CD47结合,传递“不要吃我”信号,抑制巨噬细胞的吞噬作用。这种抑制作用对于维持免疫稳态、防止自身免疫反应至关重要。此外,SIRPα V6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。 在病理状态下,SIRPα V6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 V6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,SIRPα V6的异常激活可能导致免疫反应失控,加重疾病进展。

它不仅推动了基础生物学研究的深入发展,也为疾病的诊断和治疗提供了新的工具和方法。

蛋白激酶A(PKA)是一种依赖于环磷酸腺苷(cAMP)的蛋白激酶,在细胞信号转导中发挥着关键作用。PKA由催化亚基(C亚基)和调节亚基(R亚基)组成,其中催化亚基的β亚型(PKA C β)在多种细胞类型中广泛表达,并参与多种细胞功能的调控。Rabbit Anti-PKA C β Polyclonal Antibody(兔抗PKA C β多克隆抗体)是一种特异性识别PKA C β的抗体,为研究PKA C β的功能和调控机制提供了重要的工具。 PKA C β的功能与重要性 PKA C β是PKA催化亚基的β亚型,主要参与cAMP依赖的信号转导通路。cAMP作为第二信使,能够结合到PKA的调节亚基上,导致调节亚基与催化亚基的分离,从而激活催化亚基。激活后的PKA C β通过磷酸化多种底物,调节细胞的代谢、基因表达、细胞周期和细胞凋亡等过程。 PKA C β在多种细胞类型中广泛表达,尤其是在心脏和骨骼肌中。它在心肌细胞的收缩和能量代谢中发挥重要作用,调节心肌细胞的钙离子通道和肌动蛋白的磷酸化。此外,PKA C β还参与调节细胞的应激反应和凋亡过程,维持细胞的稳态。

核酸分子在电场作用下按照分子大小在琼脂糖凝胶中进行迁移,从而实现分离。

重组食蟹猴 NKG2A 和 CD94 蛋白(His, Flag 标签)是一种重要的免疫调节复合体,属于 C 型凝集素受体家族。这种复合体在自然杀伤(NK)细胞和某些细胞毒性 T 细胞(CTL)的免疫反应中发挥着关键作用,是研究免疫系统激活和调节的重要工具。 NKG2A 和 CD94 蛋白通常以异二聚体的形式表达在 NK 细胞和某些 CTL 的表面。它们通过识别非经典的 MHC I 类分子(如 HLA-E),调节免疫细胞的活性。NKG2A 和 CD94 的结合能够传递抑制信号,防止免疫细胞对自身组织的过度攻击,从而维持免疫系统的稳态。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病和控制免疫反应的强度至关重要。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 NKG2A 和 CD94 蛋白(His, Flag 标签)的生产成为可能。His 标签和 Flag 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 NKG2A 和 CD94 蛋白复合体,从而深入探究其在免疫调节中的作用机制。

TTR 是一种分泌性蛋白,主要由肝脏合成,其主要功能是运输甲状腺素(T4)和视黄醇(维生素A醇)。

CD161(Killer Cell Lectin-like Receptor Subfamily B Member 1,KLRB1)是一种C型凝集素受体,主要表达于自然杀伤(NK)细胞、某些T细胞亚群(如γδ T细胞和CD8⁺ T细胞)以及部分髓系细胞。它在调节免疫细胞的活化、细胞毒性以及免疫反应中发挥重要作用。重组生物素化人CD161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 CD161通过识别细胞表面的特定糖类配体,调节免疫细胞的活化和细胞毒性。它在NK细胞和T细胞上的表达与细胞的发育、分化和功能密切相关。例如,CD161⁺ T细胞在炎症反应中表现出独特的细胞因子分泌模式,可能参与调节免疫反应的强度和持续时间。此外,CD161还参与调节免疫细胞对感染和肿瘤的反应,通过识别病原体或肿瘤细胞表面的糖类配体,增强免疫细胞的识别和杀伤能力。 在病理状态下,CD161的异常表达可能导致免疫反应失调。例如,在某些癌症中,CD161的表达可能影响肿瘤微环境中的免疫细胞功能,促进肿瘤的免疫逃逸。

重组人LILRA3的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。

重组人FAM19A5蛋白(Recombinant Human FAM19A5 Protein, His Tag)是一种近年来受到关注的蛋白质,属于FAM19(PFA)蛋白家族。FAM19A5,也被称为PFA5,是一种分泌性蛋白,主要在神经系统和免疫系统中发挥作用,其研究对于理解神经信号传递和炎症反应具有重要意义。 背景与功能 FAM19A5是一种分泌性蛋白,主要在神经元和胶质细胞中表达。它通过与细胞表面受体结合,参与神经信号的传递和调节。研究表明,FAM19A5在神经系统的发育、突触可塑性以及神经元的存活中发挥重要作用。此外,FAM19A5还参与调节炎症反应,通过影响免疫细胞的活化和细胞因子的分泌,对炎症过程产生调控作用。 在神经系统中,FAM19A5被认为是一种神经调节蛋白,能够促进神经元的生长和存活。它通过与特定的细胞表面受体相互作用,激活下游信号通路,从而影响神经元的功能。在炎症反应中,FAM19A5能够调节免疫细胞的活化,抑制过度的炎症反应,从而保护组织免受损伤。 重组人FAM19A5蛋白的应用 重组人FAM19A5蛋白的制备为研究其功能提供了强大的工具。

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