哈茨木霉SHMCCD68520-神户肠杆菌-少根根霉SHMCCD66447
通过与NK细胞或T细胞共培养,可以观察DNAM-1对免疫细胞激活和细胞毒性功能的影响。
B7-H3(CD276)是一种共刺激分子,属于B7家族,广泛表达于抗原呈递细胞(APC)、内皮细胞和某些肿瘤细胞表面。B7-H3在免疫调节中发挥着重要作用,既可促进T细胞的激活和增殖,也可参与免疫耐受的维持。Biotinylated Human B7-H3 (4Ig)(生物素标记的人B7-H3蛋白,4Ig亚型)作为一种创新的实验工具,为深入研究B7-H3的功能及其在免疫调节中的作用提供了强大的技术支持。 B7-H3蛋白存在多种亚型,其中4Ig亚型是研究最为广泛的。它通过与未知的受体结合,调节T细胞的活化、细胞因子分泌和细胞毒性功能。在肿瘤微环境中,B7-H3的异常表达与肿瘤的免疫逃逸密切相关,使其成为癌症免疫治疗的潜在靶点。此外,B7-H3在自身免疫疾病和炎症反应中也发挥重要作用,因此其研究具有广泛的临床意义。 生物素标记的B7-H3蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的B7-H3蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
重组生物素标记人蛋白技术为生物医学研究带来了新的机遇和挑战。
重组人KIR2DL3蛋白(Recombinant Human KIR2DL3 Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节受体,属于杀伤细胞免疫球蛋白样受体(Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor, KIR)家族,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)和部分T细胞亚群表面。KIR2DL3通过识别并结合靶细胞表面特定的HLA-C分子,传递抑制性信号,从而抑制NK细胞的细胞毒活性,在维持免疫耐受、抗病毒免疫及肿瘤免疫监视中发挥关键作用。 该重组蛋白采用真核表达系统(如HEK293细胞)制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过Ni-NTA亲和层析进行高效纯化;同时带有Avi标签,可在体内或体外通过生物素连接酶实现特异性生物素化,极大提高了其在ELISA、表面等离子共振(SPR)及流式细胞术等实验中的应用灵活性。 KIR2DL3在免疫治疗研究中具有重要意义,尤其在NK细胞功能调控、肿瘤免疫逃逸机制及个体化免疫治疗策略开发中受到广泛关注。
rhBAFF以三聚体形式存在,通过激活NF-κB和PI3K/AKT信号通路促进B细胞存活,防止其凋亡
Recombinant Human IL-12 Protein, His Tag(重组人白细胞介素-12蛋白,His标签)是一种重要的免疫调节细胞因子,由两个亚基(p35和p40)组成,形成异二聚体。IL-12在免疫系统中发挥关键作用,特别是在激活T细胞和自然杀伤(NK)细胞方面,因其强大的免疫激活和抗感染功能而备受关注。 免疫激活与调节 IL-12主要由抗原呈递细胞(APCs)如巨噬细胞和树突状细胞分泌,能够激活T细胞和NK细胞,促进它们的增殖和细胞毒性。IL-12通过与IL-12受体结合,诱导T细胞分化为Th1细胞,增强细胞介导的免疫反应。此外,IL-12还能够促进干扰素-γ(IFN-γ)的产生,进一步增强免疫细胞的活性。 抗感染与抗肿瘤作用 IL-12在抗感染和抗肿瘤方面具有显著的潜力。它能够增强免疫系统对病原体的清除能力,特别是在抗病毒和抗细菌感染中。例如,在HIV感染中,IL-12能够增强CD8+ T细胞的活性,提高机体的抗病毒能力。此外,IL-12在抗肿瘤方面也显示出显著的潜力。它能够通过增强NK细胞和T细胞的活性,抑制肿瘤的生长和转移。
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使用10×DNA Loading Buffer时,通常按照1:9(上样缓冲液:DNA样品)的比例混合
重组人VEGF-C(血管内皮生长因子C)蛋白是一种通过基因工程技术制备的细胞因子,属于VEGF家族。VEGF-C在淋巴管生成、血管生成以及肿瘤转移中发挥着重要作用,是血管生物学和肿瘤学研究中的重要工具。 VEGF-C的生物学功能 VEGF-C主要通过与其受体VEGFR-3结合,调节淋巴管的生成和功能。它在胚胎发育过程中对淋巴系统的形成至关重要,并在成年后维持淋巴管的稳态。此外,VEGF-C还能通过与其受体VEGFR-2结合,促进血管生成,特别是在组织修复和再生过程中。然而,在肿瘤微环境中,VEGF-C的异常高表达与肿瘤的淋巴管生成、淋巴转移以及不良预后密切相关,使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。 重组人VEGF-C蛋白的优势 重组人VEGF-C蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高活性:通过基因工程技术,VEGF-C蛋白能够在体外高效表达并纯化,确保其在实验中的高活性和稳定性。 研究工具:重组人VEGF-C蛋白可用于研究其在淋巴管生成和血管生成中的作用机制,以及其在肿瘤转移中的功能。
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TNFR2 的激活可以促进细胞存活和增殖,抑制细胞凋亡,这在组织修复和维持稳态中起着重要作用。
重组食蟹猴TIM4蛋白(Recombinant Cynomolgus TIM4 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究免疫细胞的相互作用、免疫调节以及相关疾病提供了重要的工具。TIM4(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域蛋白4)是一种免疫调节分子,主要表达于树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞表面,参与调节免疫反应和细胞凋亡。 在免疫系统中,TIM4通过与磷脂酰丝氨酸(PS)结合,识别并清除凋亡细胞碎片,从而维持组织稳态和免疫耐受。TIM4还通过与T细胞上的TIM3相互作用,调节T细胞的活化和功能,影响免疫反应的强度和持续时间。这种调节机制对于防止过度免疫反应和自身免疫性疾病的发生至关重要。 重组食蟹猴TIM4蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。 在基础研究中,重组食蟹猴TIM4蛋白可用于研究其在免疫细胞相互作用中的作用机制。
它被用于开发治疗肥胖症的药物。通过激活MC4R,这些类似物能够显著减少食物摄入,从而帮助控制体重。
在生物医学研究中,白细胞介素-22(IL-22)及其受体系统在免疫调节和组织修复中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-22受体α1&白细胞介素-10受体β蛋白(hFc-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-22信号通路的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-22及其受体系统:关键的免疫调节因子 IL-22是一种主要由自然杀伤(NK)细胞和T细胞产生的细胞因子,属于IL-10细胞因子家族。它通过与IL-22受体α1(IL-22Rα1)和IL-10受体β(IL-10Rβ)形成的复合体结合,激活下游信号通路,从而调节免疫反应和促进组织修复。IL-22在多种细胞类型中发挥作用,包括上皮细胞、内皮细胞和免疫细胞。它在维持肠道和皮肤屏障功能、调节炎症反应和促进组织再生中发挥重要作用。然而,IL-22的异常表达与多种疾病相关,如炎症性肠病、银屑病和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-22及其受体系统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。
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