细黄链霉菌SHMCCD59598-解脂假交替单胞菌SHMCCD72133-马赛芽孢杆菌
该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对GIPR的特异性抗体提供了可能。
重组小鼠 B7-H3(Recombinant Mouse B7-H3)是一种重要的共刺激分子,广泛应用于免疫学、肿瘤免疫以及自身免疫疾病的研究中。B7-H3(B7 Homolog 3)属于 B7 家族,其在免疫细胞的激活、调节以及肿瘤免疫逃逸中发挥着关键作用。 B7-H3 的生理功能 B7-H3 是一种共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)如树突状细胞、巨噬细胞和内皮细胞表面。它通过与 T 细胞上的相应受体结合,调节 T 细胞的活化和增殖。B7-H3 的功能具有双重性:一方面,它可以促进 T 细胞的激活,增强免疫反应;另一方面,在某些情况下,它也可以抑制 T 细胞的功能,起到免疫调节的作用。 重组小鼠 B7-H3 蛋白的特性 重组小鼠 B7-H3 蛋白通过基因工程技术生产,能够高度模拟天然 B7-H3 的结构和功能。这种重组蛋白的纯度超过 95%,内毒素水平低于 0.1 EU/μg,适用于多种体外和体内实验。其生物活性通过与 T 细胞的结合能力进行测定,ED50 为 0.1-0.5 μg/mL。
重组蛋白还可以用于开发针对FOLR4的特异性抗体,为后续的免疫分析和靶向治疗提供基础。
蛋白激酶G(PKG)是一种重要的细胞内信号转导酶,参与调节多种生理过程,包括血管平滑肌松弛、离子通道活性调节以及细胞增殖等。PKG的活性依赖于其底物的磷酸化,而这些底物在细胞信号传导中起着关键作用。 PKG的底物与功能 PKG底物通常是含有特定磷酸化位点的蛋白质。这些位点通常是丝氨酸或苏氨酸残基,它们在PKG的催化下被磷酸化。磷酸化后的底物蛋白会改变其构象或活性,从而影响细胞内的信号传导和生理功能。例如,PKG可以通过磷酸化离子通道蛋白来调节其开放和关闭,进而影响细胞的电生理特性。 底物的多样性与特异性 PKG的底物具有高度的多样性和特异性。不同的底物蛋白在细胞内分布和功能各异,这使得PKG能够通过磷酸化不同的底物来调节多种细胞过程。例如,在血管平滑肌细胞中,PKG通过磷酸化肌球蛋白轻链来促进肌肉松弛;而在神经细胞中,PKG通过磷酸化相关蛋白来调节神经递质的释放。 研究方法与工具 研究PKG底物及其磷酸化过程通常需要使用多种生物化学和分子生物学技术。例如,通过免疫沉淀和质谱分析可以鉴定PKG的底物蛋白;利用基因敲除或过表达技术可以研究特定底物在细胞功能中的作用。
这种重组蛋白的开发,为研究 CD96 在免疫反应中的作用提供了有力支持。
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。

它可以通过基因工程技术大量生产,为研究和临床应用提供了便利。
重组小鼠B7-1(Recombinant Mouse B7-1,也称CD80)是一种重要的免疫调节蛋白,属于B7家族。B7-1主要表达于抗原呈递细胞(APCs,如树突状细胞、巨噬细胞、B细胞)表面,通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的激活和增殖。此外,B7-1还可与CTLA-4结合,传递抑制信号,调节免疫反应的强度和持续时间。 B7-1的功能与机制 B7-1通过其免疫球蛋白样结构域与CD28结合,激活T细胞,促进细胞因子分泌和细胞毒性功能。这种共刺激信号对于T细胞的完全激活至关重要。同时,B7-1与CTLA-4的结合会传递抑制信号,防止免疫反应过度激活,维持免疫系统的稳态。此外,B7-1还可与CD152(CTLA-4)结合,进一步调节免疫反应的强度。 Recombinant Mouse B7-1的应用 重组小鼠B7-1蛋白由HEK293细胞表达,带有特定的标签(如His标签),便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于研究B7-1与CD28、CTLA-4等受体的相互作用机制,以及开发针对B7-1通路的免疫治疗药物。

重组小鼠激肽释放酶 5 的开发为研究其在皮肤生理和病理中的作用提供了有力工具。
重组人TNFRSF19蛋白(Recombinant Human TNFRSF19 Protein, hFc Tag)是一种重要的研究工具,广泛应用于细胞凋亡和免疫调节研究中。TNFRSF19(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 19),也称为DR3或TRAMP,是一种I型跨膜蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族。 TNFRSF19的功能 TNFRSF19在细胞凋亡和免疫调节中发挥重要作用。它通过与配体TNFSF14(LIGHT)结合,激活下游的细胞凋亡信号通路,诱导细胞凋亡。此外,TNFRSF19还参与调节免疫细胞的活化和功能,影响T细胞和树突状细胞的成熟和免疫反应。在某些自身免疫性疾病和肿瘤中,TNFRSF19的异常表达可能导致细胞凋亡失调和免疫反应异常。 重组蛋白的应用 重组人TNFRSF19蛋白(hFc Tag)通过融合人免疫球蛋白Fc片段,增强了蛋白的稳定性和可溶性,便于在体外实验中使用。研究人员可以利用重组TNFRSF19蛋白进行以下研究: 细胞凋亡研究:通过与细胞共培养,研究TNFRSF19对细胞凋亡的调控作用。
IHC-P经Tris-EDTA热修复后,前列腺腺癌核阳性信号强且背景干净。
厌氧菌肉汤 MIC(Minimal Inhibitory Concentration)指在专性厌氧条件下,能够抑制厌氧菌可见生长的最低抗菌药物浓度,是指导厌氧感染精准用药的核心参数。由于厌氧菌对氧极度敏感,常规需氧 MIC 方法易产生“假耐药”或“假敏感”,因此临床实验室统一采用含还原剂的专用肉汤,结合厌氧罐或盒,建立标准化测定流程。 美国 CLSI M11 文件推荐以“布鲁氏菌肉汤基础 + 5 % 裂解马血 + 半胱氨酸-HCl(0.5 g/L)”作为厌氧 MIC 底液,其低氧化还原电位(Eh ≤ –150 mV)可维持类杆菌、普雷沃菌、梭菌等生长活力。商品化产品常以 96 孔微量稀释板形式提供,药物梯度覆盖 0.015–256 mg/L,并预充氮气,开包即可接种,显著缩短准备时间。 操作要点:① 菌悬液相当于 0.5 McFarland,再 1:100 稀释至 5×10⁵ CFU/mL;② 每孔加 100 µL 菌液,使终浓度 2–8×10⁵ CFU/mL;③ 平板置厌氧罐(80 % N₂、10 % CO₂、10 % H₂,冷钯催化)35 °C 孵育 20–24 h。
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