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2025-09-03 07:20分类: 菌种应用 阅读:

 

重组食蟹猴GPC3蛋白作为一种重要的研究工具,为深入理解GPC3的功能和机制提供了有力支持。

重组人FcRH6(Recombinant Human FcRH6,也称FCRL6)是近年来免疫学研究中的一个新兴热点。FcRH6属于Fc受体类同源物(FcRL)家族,是一类具有免疫调节潜力的细胞表面糖蛋白。 背景与功能 FcRH6主要表达在成熟的细胞毒性T细胞和自然杀伤(NK)细胞上,其表达随着细胞分化程度的增加而上升。尽管FcRH6具有酪氨酸磷酸化基序,表明其可能参与细胞信号传导,但它并不直接促进细胞因子的产生或细胞毒性颗粒的释放。最新研究表明,FcRH6可作为MHC II类分子的受体,与HLA-DR等特定分子相互作用,从而参与免疫细胞间的信号传递。 重组蛋白的应用 重组人FcRH6蛋白常以His标签形式表达,便于纯化和检测。它可用于多种实验研究,包括细胞信号传导、免疫细胞功能调节等。例如,通过与FcRH6相互作用的蛋白分析,可进一步揭示其在免疫细胞中的作用机制。此外,FcRH6蛋白还可用于开发针对该靶点的抑制剂或激活剂,为免疫相关疾病的治疗提供新思路。 临床意义与研究前景 FcRH6在免疫调节中的潜在作用使其成为多种疾病的潜在治疗靶点。

它不仅有助于基础生物学研究,还为开发针对能量代谢相关疾病的治疗策略提供了有力支持。

Biotinylated Human VEGF R3(生物素标记的人血管内皮生长因子受体3)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于淋巴管生成、血管内皮功能以及相关疾病研究中。VEGF R3,也称为FLT4,是血管内皮生长因子家族的重要受体之一,主要参与淋巴管生成、血管生成以及维持血管内皮细胞稳态等生理过程。其在胚胎发育、组织修复、炎症反应以及肿瘤转移等病理过程中发挥着关键作用。 生物素标记技术为VEGF R3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,这种特异性结合能力使得Biotinylated Human VEGF R3能够高效地与链霉亲和素修饰的探针结合,从而实现对VEGF R3的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于研究VEGF R3在淋巴管内皮细胞和血管内皮细胞中的表达水平、分布情况以及信号转导通路的激活过程。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用荧光显微镜直观地观察VEGF R3在细胞内的定位变化,揭示其在淋巴管生成和血管生成中的动态调控机制。

螯合二价金属离子,防止核酸被核酸酶降解,同时维持电泳过程中的缓冲环境。

重组小鼠 CXCL13(Recombinant Mouse CXCL13)是一种重要的趋化因子,属于 CXC 趋化因子家族。它在淋巴细胞的归巢、淋巴组织的形成以及免疫反应的调节中发挥关键作用,是研究免疫学和淋巴系统的重要工具。 CXCL13 的生理功能 CXCL13(B lymphocyte chemoattractant, BLC)是一种由 115 个氨基酸组成的分泌性蛋白,主要由滤泡树突状细胞(FDCs)和某些内皮细胞分泌。CXCL13 通过与其受体 CXCR5 结合,调节 B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞的迁移和归巢。其主要功能包括: 淋巴细胞归巢:CXCL13 是 B 淋巴细胞和 T 淋巴细胞归巢至淋巴滤泡的关键趋化因子,促进淋巴细胞在淋巴组织中的定位和聚集。 淋巴组织形成:CXCL13 在淋巴滤泡的形成和维持中发挥重要作用,调节淋巴细胞与基质细胞之间的相互作用。 免疫反应调节:通过调节淋巴细胞的迁移和归巢,CXCL13 参与调节免疫反应的强度和持续时间。 炎症反应:在某些病理条件下,CXCL13 的异常表达与炎症反应和自身免疫疾病相关。

FGF-9因其独特的生物学功能和广泛的应用前景,正逐渐成为生物医学研究的热点。

重组人γ-谷氨酰转移酶1(Recombinant Human GGT1 Protein, His Tag)是一种重要的酶类蛋白,广泛应用于细胞代谢、氧化应激以及疾病机制的研究中。GGT1在氨基酸代谢和抗氧化防御中发挥着关键作用。 背景与功能 γ-谷氨酰转移酶1(GGT1)是一种膜结合酶,主要定位于细胞表面和内质网等细胞器膜上。它通过催化谷胱甘肽(GSH)和其他γ-谷氨酰化合物的水解反应,参与氨基酸的转运和代谢。GGT1在细胞的抗氧化防御中也发挥重要作用,通过调节谷胱甘肽的代谢,维持细胞内的氧化还原平衡。 研究表明,GGT1在多种生理和病理过程中发挥关键作用。它不仅参与细胞的正常代谢过程,还在氧化应激、炎症反应和某些癌症的发生发展中扮演重要角色。例如,GGT1的活性在肿瘤细胞中通常显著上调,这可能与肿瘤细胞的代谢重编程和抗氧化防御机制有关。 重组人GGT1蛋白的应用 重组人GGT1蛋白通过基因工程技术制备,带有His Tag标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然GGT1相似的酶活性,可以用于多种实验研究。 在细胞实验中,重组人GGT1蛋白可用于研究其对细胞代谢和氧化应激的影响。

它可以用于开发针对GUCY2C的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。

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。其中,重组生物素标记人 SIRPβ1 Isoform 3 蛋白(His-Avi 标签)因其独特的结构和功能,成为了研究免疫调控的重要分子。 SIRPβ1(Signal Regulatory Protein β1)是信号调节蛋白家族的重要成员,参与调节多种细胞信号通路,尤其在免疫细胞的活化与抑制中发挥关键作用。该蛋白的 Isoform 3 是其特定的剪接变体,其功能可能与细胞黏附、信号转导和免疫反应的精细调控密切相关。通过生物素标记,这种重组蛋白能够与链霉亲和素(streptavidin)结合,形成极高的亲和力复合物,从而在生物检测和细胞分析中实现高灵敏度和高特异性的应用。 重组生物素标记人 SIRPβ1 Isoform 3 蛋白(His-Avi 标签)的制备采用了先进的重组 DNA 技术,通过在 HEK293 细胞中表达,确保了蛋白的天然折叠和后修饰过程。其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,而 Avi 标签则为生物素的共价连接提供了便利。

TUSC5 在多种癌症中表达下调,包括肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。

重组大鼠干扰素诱导蛋白-10(Recombinant Rat IP-10,也称CXCL10)是一种重要的趋化因子,属于CXC趋化因子家族。它在免疫调节、炎症反应和抗病毒免疫中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠IP-10是一种非糖基化的单链多肽,含有98个氨基酸,分子量约为11.0 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,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 重组大鼠IP-10具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引T细胞、单核细胞和树突状细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。IP-10通过与细胞表面的CXCR3受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,IP-10还具有抗病毒作用,能够抑制多种病毒的复制,增强机体的抗病毒能力。 表达与作用机制 IP-10主要由单核细胞、巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,其表达受到多种刺激的诱导,如干扰素-γ(IFN-γ)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)和白细胞介素-1β(IL-1β)。

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