原果胶(PP)检测试剂盒(咔唑比色法)-Herbaspirillumsoli-Recombinant Cynomolgus MASP2 Protein,His Tag
这种抗体不仅有助于基础研究,还为疾病诊断和治疗提供了潜在的靶点。
重组人FcγRIIIA蛋白(Recombinant Human FcγRIIIA)是一种通过基因工程技术生产的细胞表面受体蛋白,属于Fcγ受体家族。FcγRIIIA(CD16)在免疫调节和抗体依赖的细胞毒性(ADCC)中发挥着关键作用,是研究免疫系统功能和疾病机制的重要工具。 FcγRIIIA主要表达于自然杀伤细胞(NK细胞)、单核细胞和巨噬细胞表面。它通过与免疫球蛋白G(IgG)抗体的Fc段结合,介导抗体依赖的细胞毒性反应。当IgG抗体与病原体或肿瘤细胞结合后,FcγRIIIA能够识别并结合这些抗体的Fc段,从而激活NK细胞或吞噬细胞,导致病原体或肿瘤细胞的杀伤。这一过程在免疫防御、自身免疫性疾病和肿瘤免疫治疗中具有重要意义。 重组人FcγRIIIA蛋白的制备利用了基因工程技术,通过在宿主细胞中高效表达FcγRIIIA基因,获得高纯度的重组蛋白。这种重组蛋白保留了天然FcγRIIIA的结构和功能特性,能够用于研究其在免疫调节和ADCC中的作用机制。研究人员可以利用重组FcγRIIIA蛋白研究其与IgG抗体的相互作用,以及其在NK细胞和吞噬细胞中的激活机制。
它主要作用于成纤维细胞、平滑肌细胞和某些干细胞,这些细胞在组织修复和再生过程中起着关键作用。
重组生物素化人FcγRI蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRI 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、炎症反应以及自身免疫性疾病的研究中。FcγRI(CD64)是免疫球蛋白G(IgG)的高亲和力受体,主要表达于巨噬细胞、单核细胞和树突状细胞等免疫细胞表面,参与抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用。 FcγRI的功能与作用 FcγRI是IgG的高亲和力受体,通过与IgG抗体的Fc段结合,介导免疫细胞的多种功能。它在免疫反应中发挥重要作用,包括促进巨噬细胞和单核细胞的吞噬作用、增强树突状细胞的抗原呈递能力以及调节免疫细胞的活化状态。FcγRI的异常表达或功能失调与多种疾病相关,如自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些癌症。 重组生物素化FcγRI蛋白的优势 重组生物素化人FcγRI蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这使得该蛋白在流式细胞术、免疫组化和ELISA等检测中表现出极高的灵敏度和特异性。
这种设计不仅提高了蛋白的溶解性和稳定性,也方便了后续的实验操作。
生长抑制特异性蛋白6(GAS6)是一种分泌性维生素K依赖性蛋白,广泛参与细胞增殖、存活、迁移和黏附等生物学过程。GAS6通过与受体酪氨酸激酶(如AXL、TYRO3和MER)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生理功能。Recombinant Human GAS6 Protein, His Tag(重组人GAS6蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究GAS6的功能和机制提供了强大的支持。 GAS6在多种细胞类型中表达,尤其是在血管内皮细胞、成纤维细胞和免疫细胞中。它通过与受体酪氨酸激酶结合,激活PI3K/Akt、MAPK和Ras等信号通路,从而调节细胞的存活、增殖和迁移。GAS6在血管生成、组织修复和免疫调节中发挥重要作用,其异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括心血管疾病、肿瘤进展和神经退行性疾病。 重组人GAS6蛋白(His标签)通过基因工程技术生产,融合了His标签以便于纯化和检测。His标签是一种广泛使用的亲和纯化标签,能够通过镍柱(Ni-NTA)或钴柱(Co-NTA)进行高效纯化,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
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B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-E 结合后能够稳定其结构,使其能够有效地呈递抗原肽
Recombinant Human Pentraxin 2(PTX2,又称 SAP)是一款由 HEK293 细胞分泌表达、经离子交换与分子筛双重纯化的天然五聚体蛋白,单体理论分子量 25 kDa,非还原条件下呈 ~125 kDa 均一峰,纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg。该制剂完整保留钙依赖的磷酸胆碱结合位点,ELISA 显示与 CRP 共同抗原的交叉反应<1%;表面等离子共振测得与 Clq 的 KD 为 1.2 nM,可高效触发补体经典途径。体外巨噬细胞极化实验表明,100 ng/mL PTX2 即可诱导 CD206⁺ M2 型巨噬细胞比例由 12% 升至 66%,IL-10 分泌量增加 4.3 倍,证实其强大的抗炎重塑功能。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月,4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,兼容流式、免疫组化及体内纤维化模型,是研究组织修复、器官纤维化与免疫调节的理想生物试剂。
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外,IGF-BP-3 水平的降低也与生长迟缓、代谢紊乱等疾病有关。
在细胞生物学和发育生物学研究中,Rabbit anti-TCF7 Polyclonal Antibody(兔抗TCF7多克隆抗体)是研究Wnt信号通路中关键转录因子TCF7(T细胞因子7)的重要工具。TCF7在胚胎发育、细胞分化、组织稳态以及癌症发生等过程中发挥着至关重要的作用。 TCF7是Wnt/β-catenin信号通路的关键转录因子之一。在Wnt信号激活时,β-catenin积累并转移到细胞核内,与TCF7结合,激活下游基因的表达,从而调控细胞的增殖、分化和存活。这一信号通路在胚胎发育过程中对细胞命运决定和组织形成起着关键作用,而在成体组织中,它则维持着干细胞的自我更新和组织的稳态。异常的Wnt信号通路激活与多种疾病的发生密切相关,如结直肠癌、乳腺癌等。 Rabbit anti-TCF7 Polyclonal Antibody是通过免疫兔子制备的,具有高度的特异性和灵敏度。它能够特异性地识别TCF7蛋白,适用于多种实验技术。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可用于检测细胞或组织样本中TCF7的表达水平,帮助研究者了解TCF7在不同生理和病理条件下的表达变化。
在生理过程中,PDGF-AA 对多种细胞类型具有强大的促有丝分裂作用。
在生物医学研究中,重组小鼠晚期糖基化终末产物受体(Recombinant Mouse AGER Protein, His Tag)正逐渐成为研究细胞信号传导、炎症反应以及衰老相关疾病的重要工具。晚期糖基化终末产物受体(Advanced Glycation End-products Receptor,AGER)是一种广泛存在于多种细胞表面的受体蛋白,其在生理和病理过程中扮演着关键角色。 重组小鼠 AGER 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白能够高度模拟天然 AGER 的结构和功能,为研究其在细胞信号通路中的作用提供了有力支持。在生理状态下,AGER 参与调节细胞的黏附、迁移和炎症反应。它能够识别并结合晚期糖基化终末产物(AGEs),激活下游信号通路,如 NF-κB 通路,从而引发炎症反应。 在病理条件下,AGEs 的积累与多种疾病的发生发展密切相关,如糖尿病、动脉粥样硬化和神经退行性疾病。重组小鼠 AGER 蛋白可用于研究这些疾病中 AGER 的激活机制及其对细胞功能的影响。
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