微暗褐小单孢菌SHMCCD60638=ATCC35570=BCRC12534=DSM43902=JCM3255=KCTC9365=NBRC14024=NRRLB-16099-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51030ivcas7.00196-SHMCCD62086
生物素标记的重组人EGFR蛋白为研究这些癌症的发病机制提供了有力工具。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和T细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CD6 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD6蛋白,组氨酸标签)因其在T细胞免疫反应中的关键作用而备受关注。CD6是一种共刺激分子,主要表达于T细胞表面,对T细胞的活化、增殖和功能调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD6蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD6蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。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,CD6在T细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与共刺激分子CD320结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。重组食蟹猴CD6蛋白可用于研究其在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。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD6的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。
这种蛋白的纯度通常超过95%,内毒素水平低于1EU/μg,适用于多种实验和临床应用。
血小板生成素(TPO)是一种重要的造血生长因子,在人体造血系统中发挥着关键作用。它主要由肝脏和肾脏等器官的非造血细胞产生,通过调节巨核细胞的增殖、分化和成熟,促进血小板的生成,维持血液系统的正常功能。 TPO的生物学功能 TPO通过与其特异性受体c - mpl结合发挥作用。它在巨核细胞的发育过程中具有重要作用,能够促进巨核细胞的增殖和分化,增加其体积和DNA含量,最终导致血小板的释放。此外,TPO还对其他造血细胞系具有一定的调节作用,如促进红细胞和白细胞的生成,维持造血干细胞的存活和增殖。 重组人TPO(His)的应用 重组人TPO(His)是通过基因工程技术生产的,具有与天然TPO相似的生物活性。它在研究中被广泛用于探索TPO在造血调控中的具体作用机制。例如,在体外实验中,重组人TPO(His)能够显著促进巨核细胞的增殖和分化,为研究血小板生成提供了有力的工具。 在临床研究中,重组人TPO(His)的应用前景也备受关注。在化疗引起的血小板减少症(CIT)患者中,重组人TPO(His)能够显著提高血小板计数,缩短血小板恢复时间,从而减轻出血风险。
而通过激活CD40L信号通路,则可以增强免疫反应,用于治疗肿瘤或慢性感染性疾病。
在生物医学研究领域,尤其是脂质代谢和免疫学研究中,Recombinant Cynomolgus CD36(重组食蟹猴CD36)因其在脂质代谢和免疫反应中的关键作用而备受关注。CD36(也称为脂肪酸转运蛋白、清道夫受体B1)是一种跨膜糖蛋白,主要表达于巨噬细胞、内皮细胞、血小板和某些上皮细胞表面,对脂质代谢、炎症反应和细胞间信号传导起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD36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。 在脂质代谢研究中,CD36在脂肪酸的摄取和代谢中发挥着关键作用。它通过促进脂肪酸进入细胞,参与脂质的分解和储存过程。重组食蟹猴CD36可用于研究其在脂质代谢过程中的作用机制,以及在代谢性疾病中的潜在应用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD36在脂质代谢中的调控机制,为开发新的治疗高脂血症和肥胖症的药物提供理论依据。 在免疫学研究中,CD36在巨噬细胞的泡沫细胞形成和炎症反应中起着重要作用。
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在这些疾病中,IL - 5 诱导嗜酸性粒细胞在炎症部位聚集,释放炎症介质,加剧组织损伤和过敏反应。
在免疫学研究中,Recombinant Mouse H-2K (b) & B2M & OVA (SIINFEKL) Monomer Protein, His-Avi Tag 是一种极具价值的工具蛋白,广泛应用于研究T细胞免疫反应、疫苗开发以及肿瘤免疫治疗等领域。 该蛋白由小鼠MHC I类分子H-2K (b)、β2-微球蛋白(B2M)和卵清蛋白(OVA)衍生的免疫显性表位肽(SIINFEKL)组成。这种结构设计使其能够特异性地激活和检测靶向SIINFEKL肽段的CD8+ T细胞。H-2K (b) 是小鼠主要组织相容性复合体(MHC)I类分子,负责呈递内源性抗原肽给CD8+ T细胞,而B2M则是MHC I类分子的稳定伴侣,确保其在细胞表面的正确表达。SIINFEKL肽段是OVA中的一个免疫显性表位,常被用作模型抗原,广泛应用于免疫学研究。 通过将这三种组分结合,该单体蛋白能够高效地呈递SIINFEKL肽段,激活小鼠体内的CD8+ T细胞。His-Avi Tag的加入进一步增强了蛋白的可操作性和检测便利性,使其在实验中更容易进行纯化和标记。
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通过开发针对MSLN的单克隆抗体或CAR-T细胞疗法,有望为癌症患者提供新的治疗选择。
Recombinant Human HCC-1(重组人生长调节蛋白HCC-1,也称CCL14)是一种重要的CC趋化因子,属于CC趋化因子家族。HCC-1在多种生理和病理过程中发挥关键作用,特别是在炎症反应和免疫细胞的调节中。 生物学功能 HCC-1是一种小分子细胞因子,由72个氨基酸组成,分子量约为8.4 kDa。它通过与CCR1、CCR3和CCR5等受体结合,发挥趋化作用,吸引单核细胞、嗜酸性粒细胞和T细胞向炎症部位迁移。HCC-1在多种组织中表达,包括脾脏、骨髓、肝脏、肌肉和肠道。 在炎症和免疫中的作用 HCC-1在炎症反应中起重要作用,能够吸引免疫细胞向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。此外,HCC-1在过敏性气道炎症和某些癌症的发生发展中也扮演关键角色。研究表明,HCC-1能够抑制肝细胞癌(HCC)细胞的增殖,通过抑制细胞周期进程和促进细胞凋亡来抑制肿瘤生长。 重组蛋白的应用 重组人HCC-1蛋白通过基因工程技术生产,具有高纯度和生物活性。这种重组蛋白主要用于实验室研究,帮助科学家探索HCC-1在细胞趋化、炎症反应和肿瘤生物学中的作用机制。
在炎症模型中,重组SLPI蛋白能够显著抑制炎症因子的产生,减轻组织损伤。
重组人MUC18蛋白(Recombinant Human MUC18,别名MCAM或CD146)是一种重要的跨膜糖蛋白,属于免疫球蛋白超家族。它在多种细胞类型中表达,包括内皮细胞、黑色素瘤细胞以及多种实体瘤细胞。MUC18通过介导细胞间黏附、调控血管生成和肿瘤微环境重塑,参与多种疾病的发生发展。 背景与功能 MUC18(MCAM/CD146)主要作为细胞黏附分子,参与细胞间的相互作用和信号转导。它在血管内皮细胞中高度表达,对于维持血管内皮的完整性和功能至关重要。此外,MUC18在肿瘤细胞中的表达与肿瘤的侵袭性和转移能力密切相关。它通过与细胞外基质中的配体相互作用,促进肿瘤细胞的黏附、迁移和侵袭。 重组蛋白的应用 重组人MUC18蛋白通过基因工程技术制备,带有His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白具有与天然MUC18相似的生物学活性,可用于多种实验研究。在细胞实验中,重组MUC18蛋白可用于研究其对细胞黏附、迁移和侵袭的影响。例如,通过在细胞培养基中添加重组MUC18蛋白,可以观察到肿瘤细胞的迁移和侵袭能力增强。在动物模型中,重组MUC18蛋白可用于研究其在肿瘤生长和转移中的作用。
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