甘蔗镰孢-酿酒酵母SHMCCD55133-黄曲霉SHMCCD70175
它属于 CXC 趋化因子家族,主要通过与 CXCR3 受体结合,调节免疫细胞的趋化性和功能。
重组小鼠 ICOS(Recombinant Mouse ICOS)是一种重要的免疫共刺激分子,属于 CD28 家族,其在 T 细胞激活、增殖以及免疫应答中发挥着关键作用。 ICOS(Inducible Co-stimulator)也被称为 AILIM(Activation-Inducible Lymphocyte Immunomediatory Molecule)或 CRP-1(CD28-Related Protein-1),是一种同源二聚体的Ⅰ型跨膜蛋白。它在 T 细胞激活后约 24-48 小时内表达上调,主要表达于大多数 CD45RO⁺ 细胞上。ICOS 与其配体 B7-H2 的相互作用在 T 细胞依赖的 B 细胞激活以及 Th 细胞分化中起重要作用。此外,ICOS 通过 PI3K 信号通路诱导细胞伪足发生,促进 T 细胞在体内的持续运动能力,从而影响 T 细胞在淋巴器官滤泡区的迁移与分布。 重组小鼠 ICOS 蛋白可用于多种实验场景。例如,在体外细胞实验中,它可以用于研究 ICOS 与其配体的相互作用,以及对 T 细胞增殖、淋巴因子分泌和细胞间相互作用分子上调的影响。
这种特性使其成为研究FGF在细胞增殖、分化和迁移中作用的理想工具。
在分子生物学实验中,PCR 技术是不可或缺的工具,而 Hot-Start Taq Master Mix (2×)(Without Dye) 则是实现高效、精准 PCR 反应的理想选择。这种预混液结合了 Hot-Start 技术和即用型 Master Mix 的优势,为科研人员提供了一种便捷、可靠的 PCR 试剂,尤其适用于对特异性和灵敏度要求较高的实验。 Hot-Start 技术的优势 Hot-Start 技术的核心在于通过物理、化学或生物手段暂时抑制 Taq DNA 聚合酶的活性,直到反应体系达到一定温度后才释放酶的活性。这种机制能够有效避免在 PCR 反应初期(尤其是低温阶段)由于 Taq 酶的非特异性结合而导致的引物二聚体或非特异性扩增产物的形成。例如,一些 Hot-Start Taq 酶通过与抗体结合,在低温下抗体与酶结合使其失活,当反应体系升温至抗体变性温度时,抗体从酶上脱落,Taq 酶恢复活性,从而确保反应从高温开始,提高特异性。
它能够调节树突状细胞的成熟和功能,促进T细胞的活化和分化。
重组人DKK1 C末端结构域蛋白(Recombinant Human DKK1 C-Terminal Domain Protein, mFc Tag)是一种通过基因工程技术生产的融合蛋白,将人DKK1的C末端结构域与小鼠免疫球蛋白G(mFc)片段融合。这种融合蛋白在研究Wnt信号通路的调控机制中具有重要意义,是探索细胞增殖、分化和发育过程的关键工具。 DKK1(Dickkopf-1)是一种分泌性蛋白,主要通过与低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6(LRP5/6)结合,抑制Wnt信号通路的激活。Wnt信号通路在胚胎发育、组织稳态和癌症发生中起着关键作用。DKK1的C末端结构域是其与LRP5/6相互作用的关键区域,通过阻断Wnt配体与LRP5/6的结合,DKK1能够调节细胞的增殖、分化和凋亡。 在融合蛋白的设计中,mFc标签的引入不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行纯化。此外,mFc标签还赋予了该蛋白与抗小鼠IgG抗体的特异性结合能力,使其在免疫学实验中具有广泛的应用前景。 在基础研究中,重组DKK1 C末端结构域蛋白可用于研究Wnt信号通路的调控机制。
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在基础研究中,重组食蟹猴GPC3蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。
重组人MRC2蛋白(Recombinant Human MRC2, His Tag)是研究细胞外基质重塑与肿瘤侵袭机制的重要工具。MRC2(mannose receptor C-type 2),又称ENDO180或CD280,属于Ⅰ型跨膜糖蛋白,兼具胶原结合、内吞及甘露糖识别功能,在成纤维细胞、巨噬细胞及多种肿瘤细胞中高表达。其胞外段含8个C型凝集素样结构域、1个纤维连接蛋白Ⅱ型重复及1个胶原结合结构域,可高效结合并内化Ⅰ型胶原,调节基质更新。 His标签位于C端,使蛋白可通过Ni²⁺亲和层析一步纯化至>95 %纯度,并可直接用于ELISA、表面等离子共振(SPR)或微球捕获实验,检测与胶原、甘露糖配体的相互作用。重组MRC2保留了天然构象,适用于体外细胞实验:包被后可促进成纤维细胞黏附与胶原内化;加入培养基可抑制肿瘤细胞跨基质侵袭,验证其作为潜在靶点的可行性。 临床前研究表明,MRC2在乳腺癌、结直肠癌等高转移肿瘤中表达上调,与不良预后相关。利用重组蛋白筛选的MRC2中和抗体或抑制剂,已在小鼠模型中显著抑制转移灶形成。

它不仅可以作为生物标志物,还可以作为潜在的治疗靶点。
在细胞生物学和疾病治疗研究领域,Recombinant Canine OSMR Protein,His Tag(重组犬类OSMR蛋白,His标签)正成为探索OSMR功能和相关疾病机制的重要工具。 OSMR(Oncostatin M受体)是一种重要的细胞表面受体,属于白细胞介素-6(IL-6)受体家族。OSMR通过与Oncostatin M(OSM)结合,激活JAK-STAT信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和代谢。OSMR在多种细胞类型中表达,包括肝细胞、成纤维细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在细胞的生理过程中发挥重要作用,同时在多种疾病(如炎症性疾病、自身免疫疾病和某些癌症)中也扮演关键角色,使其成为疾病治疗的潜在靶点。 重组技术为OSMR蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类OSMR蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,His标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、细胞生长和疾病模型研究等。 利用重组犬类OSMR蛋白,研究人员可以深入探究OSMR在细胞信号转导和疾病中的作用机制。
其在免疫系统中的作用机制尚未完全明确,但已知其在维持免疫稳态中发挥重要作用。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-2(重组食蟹猴B7-2)因其在免疫反应中的关键作用而备受关注。B7-2(CD86)是一种重要的共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)表面,对T细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-2通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,B7-2在T细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。同时,B7-2也可以与CTLA-4结合,CTLA-4是T细胞上的一种抑制性受体,这种结合可以抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-2可用于研究其在T细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。 在肿瘤免疫研究中,B7-2的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。
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