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2025-11-02 07:20分类: 菌种特点 阅读:

 

荧光强度与蛋白酶的活性呈正比关系,因此可以通过荧光强度的变化来定量分析蛋白酶的活性。

重组生物素化人FcRH5蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRH5 Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学以及自身免疫性疾病的研究中。FcRH5(也称为CD307c)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于B细胞和某些髓系细胞表面,参与免疫细胞的激活和调节。 FcRH5的功能与作用 FcRH5是一种免疫调节分子,主要通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的活化和功能。它在B细胞的发育和免疫应答中发挥重要作用,通过调节信号传导通路,影响B细胞的增殖、分化和抗体分泌。此外,FcRH5还可能参与调节免疫细胞间的相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些自身免疫性疾病中,FcRH5的异常表达或功能失调可能与疾病的发生和发展相关。 重组生物素化FcRH5蛋白的优势 重组生物素化人FcRH5蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。

在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LAIR1在不同病理状态下的表达和功能变化。

核纤层蛋白 B1(Lamin B1)是细胞核纤层的主要组成成分之一,在维持细胞核结构完整性、调节基因表达以及细胞周期控制等方面发挥着关键作用。Rabbit anti-Lamin B1 Polyclonal Antibody 是一种特异性识别 Lamin B1 的多克隆抗体,为研究细胞核的结构和功能提供了强大的工具。 Lamin B1 是一种中间丝蛋白,主要分布在细胞核的内膜上,形成一个支撑细胞核的网络结构。它在细胞核的形态维持和稳定性中起着至关重要的作用。此外,Lamin B1 还参与基因表达的调控,通过与染色质相互作用,影响基因的转录活性。在细胞周期中,Lamin B1 的表达和修饰状态发生变化,从而调节细胞的增殖和分化。 Rabbit anti-Lamin B1 Polyclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够特异性地识别 Lamin B1 蛋白。这种抗体适用于多种实验技术,包括免疫印迹(Western Blot)、免疫组织化学(IHC)和免疫荧光(IF)。通过这些技术,研究人员可以精确地检测 Lamin B1 在不同细胞和组织中的表达水平和亚细胞定位。

ELISA、类器官共培养及 RET 抑制剂筛选,是解析肿瘤驱动机制与精准治疗的理想工具。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2(生物素标记的食蟹猴血管紧张素转换酶2,ACE2)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于冠状病毒感染机制、药物筛选以及疫苗开发等研究领域。ACE2是SARS-CoV-2(新冠病毒)进入宿主细胞的关键受体,其在细胞表面的表达水平和功能直接影响病毒的感染效率。食蟹猴作为一种常用的非人灵长类动物模型,其ACE2与人类ACE2具有高度同源性,因此在研究新冠病毒感染机制和评估治疗策略时具有重要的应用价值。 生物素标记技术为ACE2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,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus ACE2能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对ACE2的高灵敏度检测和定位分析。在细胞实验中,该标记蛋白可用于检测ACE2在细胞表面的表达水平和分布情况。通过与荧光标记的链霉亲和素结合,研究人员可以利用流式细胞术或荧光显微镜直观地观察ACE2的表达模式,并分析其在不同细胞类型和生理状态下的动态变化。

它能够与多种基因的启动子结合,调节这些基因的表达水平,从而影响细胞的生理功能。

重组人BTN3A2蛋白(Recombinant Human BTN3A2, His-Avi Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约42 kDa,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签与Avi标签(生物素化位点),纯度>95%,内毒素90%)。重组蛋白保留天然构象,体外实验显示其与BTN3A1的亲和力(Kd≈12 nM)较单体提升3倍,可抑制γδT细胞过度活化(IFN-γ分泌降低40%),同时维持基础免疫监视功能。 突破性应用 免疫治疗增效:在结直肠癌模型中,生物素化rhBTN3A2与链霉亲和素-细胞因子融合蛋白联用,使γδT细胞肿瘤浸润增加4倍,联合PD-1抑制剂完全缓解率达60%。

小鼠作为实验动物,其免疫系统与人类高度相似,是研究免疫机制和疾病模型的理想选择。

在生物医学研究中,重组蛋白技术的不断发展为科学家们提供了强大的工具,以深入研究各种生物分子的功能和作用机制。重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)便是这一领域的最新成果之一,它为研究GDF15在代谢和疾病中的作用提供了新的视角和方法。 GDF15(Growth Differentiation Factor 15)是一种属于转化生长因子β(TGF-β)超家族的细胞因子,广泛参与细胞生长、分化、凋亡以及炎症反应等多种生物学过程。近年来,GDF15在代谢调节中的作用逐渐受到关注,尤其是在能量平衡、食欲调节和胰岛素敏感性方面。此外,GDF15的异常表达还与多种疾病相关,包括心血管疾病、神经退行性疾病和某些类型的癌症。因此,深入研究GDF15的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。 重组生物素化人GDF15(H202D)蛋白(hFc Tag)通过生物工程技术将生物素共价连接到人GDF15蛋白上,并带有hFc Tag。这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。

它可以帮助从复杂的细胞裂解液中富集GFP融合蛋白,从而便于后续的蛋白纯化和功能分析。

在当今医学研究领域,肿瘤免疫治疗正蓬勃发展,而重组人淋巴细胞活化基因 - 3(Recombinant Human LAG3)成为了这一领域备受瞩目的焦点。LAG3 是一种共抑制分子,广泛表达于多种免疫细胞表面,其与主要组织相容性复合体Ⅱ(MHCⅡ)结合后,会向 T 细胞传递抑制信号,导致 T 细胞功能耗竭,进而影响免疫系统对肿瘤细胞的清除能力。 重组人 LAG3 的出现为攻克这一难题带来了曙光。通过基因工程技术,人们能够大量生产结构稳定、活性高效的重组人 LAG3 蛋白。在基础研究中,它被用于深入探究 LAG3 信号通路的复杂机制,帮助科学家们精准定位关键靶点,为后续药物研发奠定理论基础。在临床应用方面,重组人 LAG3 可作为免疫检查点抑制剂的靶点验证工具,助力筛选出能有效阻断 LAG3 通路的抗体药物,从而重新激活 T 细胞,增强免疫系统对肿瘤的攻击能力,为癌症患者带来新的治疗选择。此外,它还可用于研究自身免疫性疾病,通过调节 LAG3 信号通路,有望开发出精准控制免疫反应的治疗策略,改善患者的生活质量。

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