pEF1a-hyPBase-团炭角菌SHMCCD62708- Lentzeasp(基因组DNA)
在临床应用方面,重组 IL - 36RA 蛋白展现出广阔的前景。
重组人白细胞介素-1家族成员10(Recombinant Human IL-1F10)是一种新兴的细胞因子,属于白细胞介素-1(IL-1)家族。IL-1F10在免疫调节和炎症反应中发挥着重要作用,是近年来免疫学和炎症研究中的热点之一。重组技术生产的IL-1F10蛋白为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-1F10最初被发现时被称为“白细胞介素-38”(IL-38),是IL-1家族中较晚被鉴定的成员。与IL-1家族的其他成员(如IL-1β和IL-18)不同,IL-1F10主要发挥抗炎作用。它通过与其受体复合物结合,抑制促炎细胞因子的产生和免疫细胞的过度活化,从而调节炎症反应。IL-1F10的受体尚未完全明确,但研究表明它可能通过与IL-1R5(IL-18Rα)和IL-1R8(SIGIRR/TIR8)等受体相互作用来发挥其生物学效应。 重组人IL-1F10蛋白的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-1F10蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。研究表明,IL-1F10在多种细胞类型中表达,包括免疫细胞(如巨噬细胞、树突状细胞)和上皮细胞。
它具有高度的生物活性和稳定性,使其成为研究细胞生长和组织修复机制的重要工具。
重组人可溶性RANK受体(Recombinant Human sRANK Receptor)是一种重要的免疫调节蛋白,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNF receptor superfamily)。sRANK受体在免疫系统和骨骼代谢中发挥着关键作用,通过与RANK配体(RANKL)结合,调节破骨细胞的分化和活性。 生物学功能 骨骼代谢:RANK受体是破骨细胞分化和活性的主要调节因子。RANKL通过与RANK结合,促进破骨细胞的形成和活化,从而调节骨骼的吸收和重塑。sRANK受体作为一种诱饵受体,能够结合RANKL,阻止其与RANK结合,从而抑制破骨细胞的活性,减少骨质流失。 免疫调节:RANK受体在免疫系统中也发挥重要作用,能够调节树突状细胞的成熟和功能,影响免疫反应的强度和方向。sRANK受体通过抑制RANKL的作用,调节免疫细胞的活性,减轻炎症反应。 炎症反应:在炎症状态下,RANKL的表达增加,导致破骨细胞的活化和骨质流失。sRANK受体通过抑制RANKL的作用,减轻炎症引起的骨质流失,保护骨骼健康。
通过调节 MIP - 2 的水平,可以显著减轻炎症症状,为治疗慢性炎症性疾病提供了新的思路。
粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子(GM-CSF,Granulocyte-Macrophage Colony-Stimulating Factor)是一种重要的造血生长因子,广泛参与细胞增殖、分化和免疫调节。在人体中,GM-CSF主要作用于骨髓中的粒系和巨噬系祖细胞,促进其增殖和分化,从而维持外周血中中性粒细胞和巨噬细胞的正常水平。特别是通过中国仓鼠卵巢(CHO)细胞表达的人源GM-CSF(GM-CSF, Human, CHO-expressed),因其高效性和稳定性,成为生物医学研究和临床应用中的重要工具。 GM-CSF的结构与功能 GM-CSF是一种单链多肽,由127个氨基酸组成,具有高度的保守性和生物活性。它通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活一系列细胞内信号通路,如JAK-STAT、PI3K-Akt和MAPK通路,从而促进粒系和巨噬系细胞的增殖和分化。GM-CSF还能够调节免疫细胞的存活和功能,增强其吞噬和杀菌能力。 CHO细胞表达的优势 CHO细胞是一种常用的重组蛋白表达系统,具有高效表达和正确折叠的特点。
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样品混合:将 2 μL 的 3×甲酰胺凝胶上样缓冲液与 4 μL 的核酸样品混合。
重组食蟹猴NKp46蛋白是一种关键的激活性受体,主要表达在自然杀伤(NK)细胞表面。它在NK细胞的激活、靶细胞识别和细胞毒性反应中发挥着至关重要的作用,是研究免疫系统先天免疫反应的重要工具。 NKp46,也称为NCR1,是NK细胞上主要的激活受体之一。它能够识别多种靶细胞上的特定配体,包括某些病毒感染的细胞和肿瘤细胞。当NKp46与其配体结合时,会触发NK细胞的激活,导致细胞毒性颗粒的释放,从而杀死靶细胞。这种机制对于机体的免疫监视和抗肿瘤免疫至关重要,有助于迅速识别并清除异常细胞。 重组技术的应用使得重组食蟹猴NKp46蛋白的生产成为可能。通过基因工程技术,可以在适当的表达系统中高效表达并纯化NKp46蛋白。这种重组蛋白的纯度高、活性好,能够用于多种实验研究,包括受体-配体结合实验、细胞毒性实验以及信号传导研究等。 在疾病研究方面,NKp46的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些肿瘤中,肿瘤细胞可能通过改变表面配体的表达来逃避免疫监视。此外,在某些自身免疫性疾病中,NKp46的过度激活可能导致免疫系统的过度反应,导致组织损伤。
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其配套的快速连接缓冲液(Rapid Ligation Buffer)进一步提升了反应效率。
在免疫学和疾病研究领域,LY6G6D(淋巴细胞抗原6复合体基因座G6D)作为一种重要的免疫调节分子,其在免疫细胞的活化、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人LY6G6D蛋白(His-Avi Tag)的开发,为深入研究LY6G6D的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 LY6G6D属于LY6/SCRB家族,主要表达于多种免疫细胞,如中性粒细胞、单核细胞和树突状细胞等,参与调节免疫细胞的活化和信号传导过程。重组生物素化人LY6G6D蛋白通过生物技术手段制备,其His-Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。 在免疫细胞信号传导研究中,重组生物素化人LY6G6D蛋白可用于探索LY6G6D与其配体的结合机制,以及这种结合如何影响免疫细胞的活化状态。通过与链霉亲和素偶联的荧光标记物或磁珠等工具,研究人员可以精确地检测和分离与LY6G6D相互作用的细胞群体,进而分析这些细胞在免疫反应中的功能变化。
IL-2还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,提高其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的杀伤能力。
T4 UvsX重组酶是一种来源于T4噬菌体的重组酶,属于RecA/Rad51家族的同源体。它在双链DNA断裂的修复和复制叉重新启动的过程中起重要作用。T4 UvsX重组酶能够与单链DNA结合并形成核酸蛋白复合物,该复合物通过寻找与双链DNA的互补区域进行杂交,从而完成链置换反应。功能与特性链置换能力:T4 UvsX重组酶能够与单链DNA结合,形成稳定的核酸蛋白复合物,并在双链DNA中寻找同源序列,完成链置换反应。无核酸酶活性:该酶本身不具有核酸酶活性,不会降解DNA。等温扩增:T4 UvsX重组酶是重组酶聚合酶扩增(RPA)技术的核心酶,能够在37-42℃的等温条件下高效扩增DNA。应用场景等温扩增(RPA):T4 UvsX重组酶是RPA技术的关键组分,能够在等温条件下快速、灵敏地扩增DNA。病原体检测:RPA技术可用于检测多种DNA和RNA病原体,如MERS、HIV-1、埃博拉病毒和COVID-19,检测下限通常低于100个拷贝。即时诊断(POCT):RPA技术因其快速、简便的特点,非常适合现场快速诊断试剂的开发。
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