异常毕赤酵母SHMCCD53757-Recombinant Mouse SEZ6L2 Protein,His Tag-虫花棒束孢SHMCCD64108
针对HMGB1的抑制剂和抗体正在积极研究中,有望为临床治疗提供新的选择。
Recombinant Human NRG1 Beta 1 Protein, hFc Tag 是专为高效激活 ErbB 信号通路设计的二聚体生长因子。该蛋白由 HEK293 表达,序列覆盖人 NRG1-β1 胞外 EGF 样结构域(177-241 aa),C 端融合人 IgG1 Fc 以形成稳定同源二聚体,总分子量约 55 kDa(非还原)。经 Protein A 与分子筛两步纯化,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg,可用于体内外敏感实验。SPR 测定其与 ErbB3/ErbB4 异源二聚体的亲和力 KD=0.3 nM;在 MCF-7 细胞中,10 pM 即可诱导显著 AKT 磷酸化,EC₅₀=8 pM。hFc 标签既延长血浆半衰期,又便于 Protein A/G 定向固定,适配 BLI、ELISA 或 CAR-NK 扩增工艺。冻干粉于 –80 °C 可存 24 个月,4 °C 复溶后活性保持 7 天,是研究心肌保护、精神分裂症突触可塑性以及肿瘤靶向治疗的多功能试剂。
这种设计不仅保留了LMP2在人类疾病中的免疫原性,还使其能够适应小鼠模型的免疫研究。
重组生物素化人CD40配体蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD40 Ligand Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学和自身免疫性疾病的研究中。CD40配体(CD40L,也称为CD154)是一种共刺激分子,主要表达于活化的T细胞表面,通过与CD40结合,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。 CD40配体的功能与作用 CD40配体在免疫系统中发挥着关键的调节作用。它通过与CD40结合,激活B细胞、树突状细胞和巨噬细胞等免疫细胞,促进免疫反应的启动和维持。CD40配体与CD40的相互作用对于T细胞依赖性B细胞的活化和抗体产生至关重要。此外,CD40配体还参与调节免疫细胞的黏附、迁移和细胞毒性T细胞的活性。在肿瘤免疫中,CD40配体的激活能够增强抗肿瘤免疫反应,促进肿瘤细胞的清除。 重组生物素化CD40配体蛋白的优势 重组生物素化人CD40配体蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
在肿瘤微环境中,LILRB4可被肿瘤细胞利用来逃避免疫监视,抑制机体的抗肿瘤免疫反应。
重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白(His Tag)是一种重要的细胞因子受体,属于白细胞介素受体家族。IL-10 Rα(白细胞介素-10受体α亚基)在免疫调节、抗炎反应和免疫耐受中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白的开发为免疫学研究和抗炎治疗提供了重要的工具。 IL-10 Rα主要表达于免疫细胞表面,包括单核细胞、巨噬细胞、树突状细胞和某些T细胞。通过与IL-10结合,IL-10 Rα激活下游信号通路,抑制促炎细胞因子的产生,调节免疫细胞的活化和功能。在生理条件下,IL-10 Rα信号通路有助于维持免疫平衡,防止过度免疫反应。在病理条件下,IL-10 Rα的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IL-10 Rα蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。

在临床应用方面,重组FcγRIIIA的研究为癌症免疫治疗提供了新的思路。
重组食蟹猴PTK7蛋白(Recombinant Cynomolgus PTK7 Protein)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究细胞信号转导、细胞增殖和相关疾病提供了重要的工具。PTK7(蛋白酪氨酸激酶7)是一种非受体型酪氨酸激酶,广泛参与细胞增殖、细胞迁移和细胞分化等生物学过程。 在细胞生物学中,PTK7通过其酪氨酸激酶活性,调节细胞内的信号通路,影响细胞的生长和存活。PTK7在多种细胞类型中表达,尤其是在胚胎发育和组织再生过程中发挥关键作用。研究表明,PTK7在细胞周期调控中也扮演重要角色,通过调节细胞周期蛋白的表达和活性,影响细胞的增殖和分化。此外,PTK7还参与细胞间的信号传导,影响细胞间的相互作用和组织形态发生。 重组食蟹猴PTK7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PTK7蛋白可用于研究其在细胞信号转导中的作用机制。

MASP2 的异常激活或功能缺失可能导致免疫缺陷或自身免疫性疾病。
在神经科学和分子生物学研究中,Rabbit anti-VGF Polyclonal Antibody(兔抗VGF多克隆抗体)是研究VGF神经肽这一关键分子的重要工具。VGF(Vasointestinal Peptide-Related Growth Factor)是一种由多种生物活性肽组成的前体蛋白,广泛参与神经系统的发育、功能调节以及应激反应。 VGF的生物学功能 VGF神经肽最初是在研究神经生长因子(NGF)的作用过程中被发现的。VGF前体蛋白在细胞内被切割成多种活性肽,这些肽在神经系统中发挥多种功能。VGF参与神经元的存活和分化,促进神经突起的生长,对神经系统的发育和维持至关重要。此外,VGF还在应激反应中起重要作用,调节神经内分泌系统的活动,影响激素的分泌。在病理条件下,VGF的表达异常与多种疾病相关,如抑郁症、阿尔茨海默病和某些神经退行性疾病。 Rabbit anti-VGF Polyclonal Antibody的应用 Rabbit anti-VGF Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。
在凋亡过程中,细胞内的蛋白质会发生一系列复杂的修饰,其中组蛋白的瓜氨酸化修饰尤为关键。
在癌症诊断与研究领域,重组生物素化人类CA125蛋白(Recombinant Biotinylated Human CA125)正逐渐成为一种极具潜力的工具。CA125是一种糖蛋白,最初被用作卵巢癌的肿瘤标志物,但近年来的研究发现其在多种癌症中都可能具有重要的生物学意义。 重组生物素化CA125蛋白是通过先进的生物工程技术生产的。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化CA125蛋白在免疫检测和细胞标记实验中表现出色。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CA125的精准定位和定量分析。 在临床诊断中,重组生物素化CA125蛋白可用于开发高灵敏度的检测方法。通过与抗体结合,它可以快速检测血液中CA125的水平,为卵巢癌、胰腺癌等多种癌症的早期诊断提供重要依据。此外,这种重组蛋白还可以用于研究CA125在肿瘤细胞中的表达模式,帮助科学家更好地理解其在肿瘤发生和发展中的作用机制。 在基础研究中,重组生物素化CA125蛋白可用于细胞信号通路的研究。它可以用于标记细胞表面的CA125受体,从而揭示其在细胞内信号传导中的关键节点。
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