中国汉纳酵母SHMCCD55769-扇形侧耳-除烃海杆状菌SHMCCD73500
在肿瘤免疫治疗研究中,它可以用于检测和分析肿瘤特异性T细胞的活性,帮助优化免疫治疗策略。
在神经科学和细胞信号转导研究中,Rabbit anti-GPR171 Polyclonal Antibody(兔抗GPR171多克隆抗体)是研究GPR171这一关键蛋白的重要工具。GPR171是一种G蛋白偶联受体(GPCR),在神经系统的发育和功能调节中发挥着重要作用。 GPR171的生物学功能 GPR171主要在神经系统中表达,尤其是在神经干细胞和神经元祖细胞中。研究表明,GPR171参与调节神经干细胞的增殖和分化,影响神经系统的发育。通过与特定的配体结合,GPR171能够激活下游的信号通路,促进神经干细胞的增殖和神经元的生成。此外,GPR171还参与调节神经元的突触可塑性,影响学习和记忆过程。在病理条件下,GPR171的异常表达或功能失调可能与神经退行性疾病和某些神经发育障碍相关。 Rabbit anti-GPR171 Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-GPR171 Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。这种抗体能够特异性地识别GPR171蛋白,适用于多种实验技术。
这种修饰在基因启动子区域的调控中起着关键作用,通常与基因的活跃表达相关。
生长分化因子15(GDF15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,其在多种生理和病理过程中发挥着重要作用。重组大鼠 GDF15 蛋白(His 标签)作为一种研究工具,为深入探索这一因子的功能提供了有力支持。 GDF15 最初被发现与胚胎发育相关,但近年来的研究表明,它在成年生物体的多种生理过程中也扮演着关键角色。GDF15 可以调节能量代谢,通过作用于孤束核的 GFRα1 受体,抑制食欲并增加能量消耗,从而对体重和代谢产生影响。此外,GDF15 还在组织修复和炎症反应中发挥作用,它能够调节细胞的增殖、分化和存活,促进受损组织的修复。 在病理状态下,GDF15 的表达水平会发生显著变化。例如,在多种癌症中,GDF15 的表达上调,可能与肿瘤的生长、侵袭和转移有关。此外,GDF15 还与心血管疾病、神经系统疾病等多种疾病的发生和发展密切相关。因此,重组大鼠 GDF15 蛋白(His 标签)的制备和应用,为研究这些疾病的发生机制和寻找潜在的治疗靶点提供了重要工具。 该重组蛋白由大鼠 GDF15 的成熟肽序列构成,通过 His 标签进行修饰,便于纯化和检测。
重组人TPM1蛋白(His标签)在肌肉生理学、病理学和药理学研究中具有重要的应用价值。
在免疫学研究中,Recombinant Biotinylated Human NKG2C&CD94 Protein, His-Avi Tag(重组生物素标记的人类NKG2C&CD94蛋白,His-Avi标签)正成为一种重要的工具蛋白,为研究自然杀伤(NK)细胞的激活和免疫反应提供了有力支持。 NKG2C&CD94蛋白的特性 NKG2C和CD94是两种表达在NK细胞表面的受体,它们通常以异二聚体形式存在。NKG2C&CD94复合物能够识别宿主细胞表面的MHC I类分子相关蛋白(如HLA-E),从而调节NK细胞的活性。这种识别机制在维持免疫稳态、防止病毒感染和肿瘤发生中发挥重要作用。NKG2C&CD94的异常表达与多种疾病(如自身免疫性疾病和肿瘤)密切相关。 重组生物素标记的NKG2C&CD94蛋白 Recombinant Biotinylated Human NKG2C&CD94 Protein 是通过基因工程技术生产的,保留了天然NKG2C&CD94复合物的结构和功能特性。
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在神经损伤或心血管疾病中,通过调节FZD10介导的信号通路,可能有助于促进受损组织的修复和功能恢复。
重组大鼠单核细胞趋化蛋白-3(Recombinant Rat MCP-3,也称CCL7)是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在炎症反应、免疫细胞趋化和免疫调节中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和炎症研究。 结构与特性 重组大鼠MCP-3是一种非糖基化的单链多肽,含有76个氨基酸,分子量约为8.9 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MCP-3具有显著的趋化活性,能够特异性地吸引单核细胞、巨噬细胞和T细胞向炎症部位迁移,从而增强局部的免疫反应。MCP-3通过与细胞表面的CCR1、CCR2和CCR3受体结合,激活下游信号通路,促进细胞的趋化和活化。此外,MCP-3还能够调节炎症反应,促进炎症因子的产生,加剧炎症症状。 应用与研究 重组大鼠MCP-3广泛应用于细胞趋化性实验、炎症反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究免疫细胞的趋化和活化机制、评估抗炎药物的效果,以及探索与炎症相关的疾病模型。
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重组食蟹猴 CTLA-4 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。
在免疫学研究和传染病防治领域,Recombinant Mouse TLR3 Protein, His Tag(重组小鼠TLR3蛋白,带组氨酸标签)正逐渐成为研究的热点。TLR3(Toll样受体3)是一种关键的模式识别受体,主要参与先天免疫反应,识别病毒的双链RNA(dsRNA),从而启动免疫防御机制。 TLR3的功能 TLR3广泛表达于免疫细胞(如树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞)的细胞表面和内质网膜上。它通过识别病毒的dsRNA,激活下游信号通路,诱导Ⅰ型干扰素(IFN-α/β)和其他促炎细胞因子的产生,从而增强免疫细胞的活性,促进病毒的清除。TLR3在抗病毒免疫中发挥着至关重要的作用,是机体抵御病毒感染的第一道防线。 重组蛋白的制备 重组小鼠TLR3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术,通过在其C末端添加组氨酸标签(His Tag),不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于纯化和检测。这种重组蛋白保留了天然TLR3的生物活性,为体外和体内研究提供了有力工具。研究人员可以利用重组TLR3蛋白进行细胞培养实验,探索其在免疫信号传导和抗病毒反应中的具体机制。
这些抗体能够特异性地识别和结合乙肝表面抗原,为检测乙肝病毒感染提供了一种有效的工具。
白细胞介素 - 8(IL-8),也称为趋化因子 CXCL8,是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。重组食蟹猴 IL-8 蛋白的出现,为深入研究这一细胞因子的功能及其在相关疾病中的作用提供了有力的工具。 IL-8 主要由巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞等产生,它在炎症反应中起着重要的趋化作用,能够吸引中性粒细胞和单核细胞向炎症部位迁移。此外,IL-8 还能够激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和产生氧自由基,从而增强其杀菌能力。IL-8 在多种生理和病理过程中发挥着重要作用,包括调节免疫细胞的活性、促进炎症反应以及参与组织修复。由于其在炎症反应中的关键作用,IL-8 与多种疾病的发生发展密切相关,如急性炎症、慢性炎症性疾病、自身免疫性疾病和某些类型的癌症。 重组食蟹猴 IL-8 蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。通过将食蟹猴 IL-8 基因导入合适的表达系统,经过高效表达和严格纯化后获得。这种重组蛋白具有高度的生物活性和特异性,能够与 IL-8 受体特异性结合,模拟体内 IL-8 的生理功能。 在研究中,重组食蟹猴 IL-8 蛋白可用于多种实验场景。
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