枯草芽孢杆菌SHMCCD52978-金针菇-酿酒酵母SHMCCD54206
重组技术的应用使得重组食蟹猴 LY75 蛋白的生产成为可能。
Recombinant Rat VCC - 1(重组大鼠 VEGF 共调节趋化因子 - 1),也被称为 CXCL17 或树突状细胞和单核细胞趋化因子样蛋白(DMC),是一种属于 CXC 趋化因子家族的小分子细胞因子。 生物学功能 VCC - 1 主要由气道和肠上皮细胞组成型产生。它能够特异性地诱导静止的外周血单核细胞和树突状细胞的趋化作用,但对 LPS 激活的细胞无效。此外,VCC - 1 在肿瘤发生过程中受到调节,可能在肿瘤血管生成中发挥作用。研究表明,VCC - 1 与 VEGF 在多种原发性肿瘤中表达显著相关,提示其在血管生成中具有潜在作用。 结构与特性 重组大鼠 VCC - 1 是一种单链非糖基化多肽,包含 97 个氨基酸,分子量约为 11.5 kDa。它通过大肠杆菌表达系统生产,纯度高于 97%,具有完全的生物活性。VCC - 1 的 ED50 值小于 5.0 μg/ml,比活性大于 200 IU/mg。 应用前景 VCC - 1 在免疫学、肿瘤学和血管生物学研究中具有重要应用价值。它可用于研究细胞趋化性、肿瘤微环境以及血管生成等过程。
SDF - 1β 通过与其受体 CXCR4 结合,激活一系列下游信号通路,调节细胞的生物学功能。
在生物医学研究中,Recombinant Ferret TNF-α Protein, His Tag(重组雪貂肿瘤坏死因子-α蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于炎症和免疫反应的研究中。TNF-α 是一种关键的细胞因子,在调节免疫反应、促进细胞凋亡以及维持组织稳态中发挥着重要作用。 结构与功能 TNF-α 是一种由 157 个氨基酸组成的多肽,通常以同源三聚体的形式存在。重组雪貂 TNF-α 蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。TNF-α 通过与两种受体——TNFR1 和 TNFR2 结合,激活多种细胞内信号通路,其主要功能包括: 炎症反应:TNF-α 能够诱导炎症细胞的趋化和活化,增加血管通透性,从而加速炎症因子的聚集和炎症部位的修复。 免疫调节:TNF-α 可以增强 T 细胞和 B 细胞的活性,促进抗体的产生,对于维持机体的免疫平衡至关重要。 细胞凋亡:TNF-α 通过激活 caspase 通路,诱导细胞凋亡,这对于清除受损细胞和维持组织稳态具有重要意义。 在疾病中的作用 TNF-α 在多种疾病中扮演着重要角色。
p53基因的突变会导致细胞对DNA损伤的响应能力下降,细胞凋亡机制受损,从而促进肿瘤的发展。
重组人BTN3A2蛋白(Recombinant Human BTN3A2 Protein, hFc Tag)是免疫球蛋白超家族成员,分子量约68 kDa(含hFc片段),通过CHO细胞表达系统生产,纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg。作为BTN3A亚家族中独特的抑制性成员,BTN3A2虽缺乏磷酸抗原结合能力,但通过与BTN3A1形成异源二聚体,协同调控γδT细胞活化阈值,在肿瘤免疫逃逸与自身免疫平衡中发挥关键作用。 结构与功能机制 hFc标签融合于BTN3A2胞外区C端,延长半衰期至72小时,并保留天然构象。重组蛋白通过竞争性结合BTN3A1的B30.2结构域,阻断磷酸抗原(IPP)诱导的γδTCR信号传导,体外实验显示其可使Vγ9Vδ2 T细胞IFN-γ分泌降低55%,同时维持基础免疫监视功能。 突破性应用 肿瘤免疫抑制:在黑色素瘤模型中,rhBTN3A2-hFc联合PD-L1抑制剂可逆转γδT细胞耗竭,使肿瘤生长抑制率从30%提升至75%; 自身免疫病调控:在胶原诱导关节炎模型中,hFc融合蛋白通过抑制致病性γδT细胞扩增(IL-17⁺细胞减少60%),显著降低关节损伤评分。

它可以高效地结合到链霉亲和素修饰的检测工具上,从而实现对BTN3A2蛋白的精准定位和定量分析。
重组人CD31(Recombinant Human CD31, His Tag)是一种130 kDa的I型跨膜糖蛋白,通过HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素<0.1 EU/μg)。作为血管内皮细胞间黏附连接的关键分子,CD31(又称PECAM-1)通过同源二聚化介导细胞间黏附,并传递双向抑制信号抑制白细胞过度迁移,在血管完整性维持、炎症调控及肿瘤血管正常化中发挥核心作用。 结构与功能机制 His标签不影响CD31胞外Ig样结构域与同源配体的亲和力(Kd≈8.2 nM)。重组蛋白可: 在体外重建内皮细胞单层(跨内皮电阻提升2.3倍); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD31检测批间CV值<4%; 与抗CD31阻断抗体联用,增加TEM中白细胞迁移(迁移率提升60%)。 突破性应用 血管修复:His-CD31包被支架促进缺血下肢血管再生(血流恢复率提升50%); 肿瘤血管正常化:CD31激动剂联合抗VEGF使胶质瘤血管周细胞覆盖率提升2.1倍,增强化疗递送; 炎症调控:在脓毒症模型中,CD31激活减少肺血管渗漏(蛋白渗出降低45%)。
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重组人TPM1蛋白(His标签)还可用于药物筛选和毒性测试。
重组人CD200受体1(Recombinant Human CD200R1, His Tag)是一种47 kDa的单链跨膜糖蛋白,经HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素65%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD200R1检测批间CV值<5%; 与抗CD200R1阻断抗体联用,恢复耗竭T细胞IFN-γ分泌(提升3.4倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,CD200R1阻断抗体联合PD-1抑制剂使肿瘤完全缓解率从20%提升至60%。
该蛋白还可用于开发针对HIV的中和抗体研究,帮助理解病毒与宿主细胞的相互作用。
重组食蟹猴前列腺特异性膜抗原(PSMA,Recombinant Cynomolgus PSMA)是一种在生物医学研究中备受关注的蛋白。PSMA是一种跨膜蛋白,主要在前列腺上皮细胞中表达,尤其是在前列腺癌细胞中显著上调。由于其在前列腺癌诊断和治疗中的潜在应用价值,PSMA已成为近年来癌症研究的热点之一。 PSMA与前列腺癌 PSMA不仅作为前列腺癌的标志物用于诊断,还在肿瘤的生长、侵袭和转移中发挥重要作用。其在前列腺癌细胞中的高表达使其成为理想的靶点,可用于开发特异性诊断试剂和靶向治疗药物。例如,PSMA靶向的PET成像技术已广泛应用于前列腺癌的早期诊断和分期,显著提高了诊断的准确性。 重组蛋白的应用 重组食蟹猴PSMA蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将PSMA基因克隆到带有His标签的表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过一系列纯化步骤,获得高纯度的重组蛋白。His标签的添加不仅便于蛋白的纯化,还为后续的检测和应用提供了便利。 在基础研究中,重组食蟹猴PSMA蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。例如,PSMA通过与细胞外基质相互作用,调节细胞的黏附、迁移和侵袭能力。
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