PaenibacillusstelliferPaenibacillusstelliferDSM14472-草链霉菌SHMCCD59455A450-Recombinant Rat Prolactin
在现代生物医学研究的前沿阵地,BD-3 与小鼠共同开启了一场充满希望与挑战的探索之旅。
重组人KIR2DL1蛋白(Recombinant Human KIR2DL1 Protein, His-Avi Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于杀伤细胞免疫球蛋白样受体(Killer-cell Immunoglobulin-like Receptor, KIR)家族成员,主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)和部分T细胞表面。KIR2DL1通过识别并结合靶细胞表面的HLA-C分子,传递抑制性信号,从而调控NK细胞的杀伤活性,在免疫耐受、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,确保了其正确的折叠与糖基化修饰,保留了天然蛋白的生物活性。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。 KIR2DL1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。
脂联素的表达和分泌受到多种因素的调控,包括饮食、运动和遗传因素。
重组人类CEACAM-6蛋白(Recombinant Human CEACAM-6)是一种在癌症研究和治疗中备受关注的分子。CEACAM-6(癌胚抗原相关细胞黏附分子6),也称为CD66c,属于CEACAM家族,主要表达于中性粒细胞、T细胞和多种肿瘤细胞表面。它通过介导细胞间同型和异型黏附,在组织结构维持和肿瘤进展中发挥重要作用。 CEACAM-6的功能与作用 CEACAM-6在正常组织中表达较低,但在多种恶性肿瘤中显著高表达,如结直肠癌、胃癌、胰腺癌、乳腺癌和肺癌等。研究表明,CEACAM-6通过激活ERK1/2/MAPK或SRC/PI3K/AKT信号通路,促进肿瘤细胞的增殖、迁移和侵袭。此外,CEACAM-6还参与上皮-间充质转化(EMT)过程,促进肿瘤细胞的耐药性和转移。 重组蛋白的应用 重组人类CEACAM-6蛋白的制备采用了基因工程技术,通过在HEK293细胞中表达并纯化获得。这种重组蛋白可用于研究CEACAM-6在细胞黏附和信号转导中的作用机制。例如,CEACAM-6与CEACAM-8的异型相互作用在激活的中性粒细胞中影响其与细胞因子激活的内皮细胞的黏附。
LILRA1属于白细胞免疫球蛋白样受体家族,主要表达于髓系细胞、树突状细胞和某些肿瘤细胞表面。
糖原合成酶激酶3β(Glycogen Synthase Kinase 3β,GSK3β)是一种多功能的丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶,在细胞信号转导、代谢调节、细胞增殖和凋亡等多种生理过程中发挥关键作用。Rabbit anti-GSK3β Polyclonal Antibody(兔抗GSK3β多克隆抗体)的开发,为深入研究GSK3β的功能及其在生理和病理过程中的作用提供了有力的工具。 GSK3β的功能与重要性 GSK3β在多种信号通路中发挥关键作用,包括Wnt/β-catenin信号通路、胰岛素信号通路和细胞凋亡通路。在Wnt信号通路中,GSK3β通过磷酸化β-catenin促进其降解,从而抑制Wnt信号的传导。在胰岛素信号通路中,GSK3β的活性受到胰岛素的抑制,从而调节糖原合成和代谢。此外,GSK3β还参与调节细胞凋亡,通过磷酸化多种底物影响细胞的存活和死亡。GSK3β的异常表达和活性失调与多种疾病相关,如阿尔茨海默病、糖尿病和癌症。
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白细胞介素 - 8(IL - 8)是一种重要的趋化因子,主要在炎症反应中发挥关键作用。
重组小鼠 PGLYRP1 蛋白(hFc 标签)是一种在免疫防御和炎症反应中发挥重要作用的模式识别受体。PGLYRP1(Peptidoglycan Recognition Protein 1)属于肽聚糖识别蛋白家族,主要通过识别病原体相关分子模式(PAMPs),调节免疫细胞的激活和炎症反应。 PGLYRP1 广泛表达于多种免疫细胞(如巨噬细胞、中性粒细胞)和某些上皮细胞中。它通过识别细菌细胞壁中的肽聚糖,激活免疫细胞,促进炎症因子的分泌和病原体的清除。此外,PGLYRP1 还参与调节炎症反应的强度和持续时间,维持免疫系统的稳态。在生理条件下,PGLYRP1 有助于抵御病原体的入侵;在病理状态下,其异常表达可能导致炎症反应失控。 重组小鼠 PGLYRP1 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其在免疫防御和炎症反应中的作用提供了有力的工具。hFc 标签的引入不仅增加了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过免疫沉淀等方法进行检测和分离。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 PGLYRP1 在病原体识别和免疫细胞激活中的作用机制。

在含有抑制剂的样本中SYBR Green qPCR Mix 仍能保持较高的扩增效率适用于复杂样本检测
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。
在非感染性炎症如缺血再灌注损伤中,ENA-78也能调节炎症细胞的募集,减轻组织损伤。
叶酸受体2(FOLR2)是一种重要的细胞表面蛋白,参与叶酸的摄取和代谢。它在多种生理和病理过程中发挥关键作用,尤其是在胚胎发育和某些疾病中。近年来,FOLR2因其在肿瘤和神经发育疾病中的潜在作用,逐渐成为研究的热点。Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag(重组小鼠FOLR2蛋白,His标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究FOLR2的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 FOLR2的功能与作用 FOLR2属于叶酸受体家族,主要负责将叶酸转运到细胞内,叶酸是细胞代谢和DNA合成的关键辅酶。在正常生理过程中,FOLR2在多种组织中表达,尤其是在快速增殖的细胞中。研究表明,FOLR2在胚胎发育中发挥重要作用,尤其是在神经管形成和器官发育过程中。此外,FOLR2在某些肿瘤中也表现出异常高表达,如结直肠癌和某些妇科肿瘤,使其成为癌症治疗的潜在靶点。 重组小鼠FOLR2蛋白的应用 Recombinant Mouse FOLR2 Protein, His Tag的制备为相关研究提供了便利。
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