Recombinant Rat IL-22-希洛氏弧菌-Recombinant Human CD55 Protein,His Tag
PDGFD 在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着重要作用。
NANOG是一种关键的转录因子,在维持胚胎干细胞的多能性和自我更新中发挥着重要作用。近年来,科学家们通过将NANOG与TAT(Trans-Activator of Transcription)蛋白融合,开发出了一种名为NANOG-TAT的融合蛋白。这种融合蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞重编程和再生医学中展现出巨大的应用潜力。 NANOG的功能与机制 NANOG的主要功能是维持干细胞的多能性和自我更新能力。它通过结合特定的基因启动子,调控基因的表达,从而维持干细胞的未分化状态。NANOG在胚胎发育的早期阶段表达水平较高,随着胚胎的发育,其表达水平逐渐下降。在成体组织中,NANOG的表达通常受到严格调控,但在某些病理状态下,如肿瘤发生时,NANOG的表达水平可能会异常升高。 NANOG-TAT的创新与应用 NANOG-TAT融合蛋白的开发为细胞重编程和再生医学带来了新的希望。TAT蛋白是一种能够高效进入细胞的载体蛋白,通过将NANOG与TAT融合,科学家们能够将NANOG高效地导入目标细胞中。这种融合蛋白不仅能够维持干细胞的多能性,还能够将已分化的细胞重新编程为多能干细胞。
FGL2蛋白的异常表达与多种免疫相关疾病有关,包括自身免疫性疾病和某些类型的癌症。
重组人白细胞介素-2受体α(Recombinant Human IL-2 R alpha,也称CD25)是白细胞介素-2(IL-2)受体复合物的关键亚基,属于免疫球蛋白超家族。IL-2 R alpha在调节免疫细胞的活化、增殖和功能中发挥着重要作用,是免疫学研究中的重要靶点。 IL-2是一种重要的免疫调节细胞因子,主要由活化的T细胞分泌。它通过与其受体复合物结合,促进T细胞的增殖、分化和存活,同时调节自然杀伤细胞(NK细胞)和其他免疫细胞的功能。IL-2受体复合物由三个亚基组成:IL-2 R alpha(CD25)、IL-2 R beta(CD122)和γc(CD132)。其中,IL-2 R alpha是高亲和力受体复合物的关键亚基,负责识别和结合IL-2,从而增强IL-2信号的传导。 重组人IL-2 R alpha的制备为研究其功能提供了有力工具。通过重组技术生产的IL-2 R alpha蛋白具有高纯度和生物活性,可用于体外细胞实验和动物模型研究。
它不仅在胚胎发育、组织修复和免疫调节中发挥着积极的作用,还在肿瘤等病理过程中展现出复杂的双重性。
重组人LY6G6D蛋白(Recombinant Human LY6G6D Protein),带有hFc标签,是一种在免疫学和肿瘤学研究中具有重要价值的蛋白质。LY6G6D(Lymphocyte antigen 6 complex, locus G6D)属于Ly6家族,是一种糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定的细胞表面蛋白,主要在活化的T细胞和某些肿瘤细胞上表达。hFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。 在功能上,LY6G6D参与调节T细胞的活化和增殖,影响免疫应答的强度和持续时间。研究表明,LY6G6D在肿瘤免疫逃逸中发挥重要作用,其表达与某些肿瘤的免疫微环境密切相关。此外,LY6G6D还可能参与细胞间的黏附和信号传导,影响肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。 重组人LY6G6D蛋白的制备通常采用哺乳动物细胞表达系统,以确保其正确的折叠和翻译后修饰。这种高纯度的重组蛋白可用于体外实验,如受体-配体结合分析、信号通路研究、药物筛选以及抗体开发等。
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早期研究结果表明,FGF-21具有良好的耐受性和显著的代谢改善作用。
Rhesus Macaque IFN - γ(恒河猴干扰素 - γ)是一种重要的免疫调节因子,属于Ⅱ型干扰素。它在调节免疫反应、抗病毒、抗肿瘤以及炎症反应中发挥着关键作用,是免疫系统的重要组成部分。 生物学功能 IFN - γ 主要由活化的T细胞和自然杀伤细胞(NK细胞)产生。它通过与其受体结合,激活多种免疫细胞,增强其抗病毒和抗肿瘤能力。IFN - γ 能够诱导巨噬细胞的活化,增强其吞噬和杀菌能力;促进B细胞的增殖和抗体的产生;调节T细胞的分化,特别是Th1细胞的发育。此外,IFN - γ 还能够调节细胞的凋亡,抑制病毒的复制,具有广泛的抗病毒活性。 免疫调节与抗感染 在免疫调节方面,IFN - γ 是Th1型免疫反应的关键调节因子。它通过促进Th1细胞的发育和功能,抑制Th2细胞的活性,调节免疫反应的平衡。在抗感染方面,IFN - γ 对多种病原体具有强大的抑制作用。例如,在结核病和某些病毒感染中,IFN - γ 的表达显著增加,有助于控制病原体的感染。此外,IFN - γ 还能够调节炎症反应,促进炎症细胞的聚集和活化,增强机体的免疫防御能力。
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通过优化的缓冲体系和酶组合,试剂盒在非特异性扩增体系中仍能保持单峰的熔解曲线,确保了结果的高特异性
在生物医学研究中,纤维细胞生长因子受体2(FGFR2)的β亚型(IIIb)因其在细胞生长、分化和组织修复中的关键作用而备受关注。FGFR2 β (IIIb)主要在上皮细胞中表达,参与胚胎发育、组织稳态维持以及多种生理过程。其表达异常或功能失调与多种疾病的发生密切相关,包括某些类型的癌症和先天性发育异常。Recombinant Human FGFR2 beta (IIIb) Protein, hFc Tag(重组人FGFR2 β (IIIb)蛋白,hFc标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为FGFR2的研究提供了强大的支持。 重组人FGFR2 β (IIIb)蛋白(hFc标签)是通过基因工程技术生产的,其C末端融合了人类IgG1的Fc片段。这种设计不仅提高了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过蛋白A或蛋白G进行高效纯化和检测。hFc标签的引入还赋予了该蛋白与FcγR(Fcγ受体)结合的能力,使其在细胞实验中能够模拟天然FGFR2的生物学功能,为研究其信号传导和细胞生物学功能提供了独特的优势。
它既能够增强免疫反应以抵御病原体的入侵,也可能在某些情况下引发炎症性疾病。
纤维细胞激活蛋白(FAP,Fibroblast Activation Protein)是一种细胞表面丝氨酸蛋白酶,主要表达于肿瘤相关成纤维细胞(CAFs)中。它在肿瘤微环境的形成和维持中发挥重要作用,参与细胞外基质重塑、肿瘤细胞侵袭和免疫抑制。Biotinylated Human FAP Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人FAP蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究FAP的功能及其在肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 FAP在肿瘤微环境中的表达与多种癌症的发生、发展和预后密切相关。它通过降解细胞外基质成分,促进肿瘤细胞的迁移和侵袭,同时抑制免疫细胞的活性,帮助肿瘤细胞逃避免疫监视。因此,FAP不仅是一个重要的肿瘤标志物,也是潜在的治疗靶点。 生物素标记的FAP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FAP蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。
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