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2025-08-30 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

重组食蟹猴 PD-1 蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。

在细胞生物学和分子生物学研究中,CD2BP2(CD2 Binding Protein 2)是一个重要的蛋白质,参与细胞黏附、细胞信号传导以及细胞骨架的动态调控。Rabbit Anti-CD2BP2 Polyclonal Antibody 是一种针对CD2BP2蛋白的多克隆抗体,为研究CD2BP2的功能和调控机制提供了强大的工具。 CD2BP2是一种细胞骨架相关蛋白,最初被鉴定为与T细胞表面的CD2分子相互作用的蛋白。它在多种细胞类型中表达,尤其是在免疫细胞和神经系统中。CD2BP2通过与细胞骨架蛋白(如微管和F-肌动蛋白)相互作用,参与细胞形态的维持、细胞运动以及细胞间的黏附。此外,CD2BP2在细胞信号传导中也发挥重要作用,通过调节细胞骨架的动态变化,影响细胞对外界信号的响应。 Rabbit Anti-CD2BP2 Polyclonal Antibody 是通过将CD2BP2蛋白或其片段免疫兔子后制备的。这种抗体具有较高的特异性和亲和力,能够特异性地识别并结合CD2BP2蛋白。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CD2BP2蛋白的表达水平。

通过在实验马中研究IL - 1RA的作用机制,可以更好地理解炎症和免疫相关疾病的发病过程。

重组人PD-L2(Recombinant Human PD-L2,也称B7-DC或CD273)是程序性死亡受体配体2的重组蛋白形式,属于B7家族,是一种I型跨膜蛋白。PD-L2主要表达于抗原呈递细胞(如树突状细胞、巨噬细胞)以及某些非免疫细胞(如胎盘内皮细胞)上。它通过与PD-1结合,传递抑制信号,抑制T细胞的增殖和细胞因子分泌,从而调节免疫反应。 PD-L2与PD-1的结合亲和力比PD-L1高2到6倍,这使得PD-L2在免疫逃逸中可能发挥更重要的作用。例如,在结直肠癌中,PD-L2的过表达与患者较差的预后相关,且可能通过干扰素-γ(IFNγ)刺激和糖基化修饰上调。此外,PD-L2在多种人类癌症中表达上调,包括头颈部鳞状细胞癌、肺鳞状细胞癌、肾细胞癌、胰腺导管腺癌和宫颈癌。 重组人PD-L2蛋白可用于研究PD-L2与PD-1的相互作用机制,以及开发针对PD-L2通路的免疫检查点抑制剂。例如,通过体外实验验证PD-L2与PD-1的结合能力,为新型PD-L2抗体药物的研发提供依据。此外,PD-L2还被发现可以与第二个受体——排斥引导分子b(RGMb)结合,调节肺部的呼吸耐受性。

通过研究GDF15在疾病模型中的表达变化和功能异常,可以深入了解其在疾病发生发展过程中的作用机制。

在生物医学研究中,白细胞介素-5(Interleukin-5,IL-5)作为一种重要的免疫调节因子,其在过敏反应、哮喘和嗜酸性粒细胞的活化中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人白细胞介素-5蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-5的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-5:关键的免疫调节因子 IL-5是一种主要由Th2细胞产生的细胞因子,属于白细胞介素家族。它通过与IL-5受体结合,激活下游的信号通路,从而调节免疫细胞的活化、增殖和分化。IL-5在促进嗜酸性粒细胞的成熟、存活和活化中发挥重要作用,这些细胞在过敏反应和寄生虫感染中起关键作用。此外,IL-5在过敏性哮喘和其他过敏性疾病中也具有重要作用,通过促进IgE的产生和调节炎症细胞的活化,加剧过敏反应。因此,深入研究IL-5的功能和作用机制对于理解过敏性疾病和哮喘的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。

在法医学领域,用于扩增犯罪现场的微量 DNA 样本,为案件侦破提供关键证据。

在发育生物学和血液学研究中,RUNX1(Runt相关转录因子1)是一种关键的转录因子,广泛参与造血系统和骨骼发育的调控。Rabbit anti-RUNX1 Polyclonal Antibody 为深入研究 RUNX1 的功能及其在相关疾病中的作用提供了强大的技术支持。 RUNX1 是 Runt 相关转录因子家族的重要成员,主要在造血干细胞和早期造血祖细胞中表达。它通过结合特定的 DNA 序列,调控多种造血相关基因的表达,从而在造血细胞的增殖、分化和存活中发挥关键作用。此外,RUNX1 也在骨骼发育中起重要作用,特别是在成骨细胞的分化过程中。RUNX1 的功能异常与多种疾病相关,如急性髓系白血病(AML)和某些骨骼发育异常。 Rabbit anti-RUNX1 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 RUNX1 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准识别 RUNX1 蛋白的不同构象和修饰状态。在实验中,研究人员可以利用这种抗体进行多种实验操作。

其 alpha (IIIc) 亚型在胚胎发育和组织修复中发挥关键作用。

Recombinant Mouse NCAM-1(重组小鼠神经细胞黏附分子 - 1)是一种在神经科学领域具有重要研究价值的蛋白质。NCAM-1 是一种糖蛋白,广泛存在于神经系统的细胞表面,尤其在神经元和胶质细胞中发挥关键作用。它在神经系统的发育、神经细胞的黏附、迁移、突触形成以及神经可塑性等多个方面都扮演着重要角色。 在神经发育过程中,NCAM-1 是神经细胞识别和黏附的重要分子。它通过同型或异型相互作用,促进神经细胞之间的接触和信号传递。这种黏附作用对于神经元的迁移、轴突的延伸和突触的形成至关重要。例如,在胚胎发育阶段,NCAM-1 的表达水平显著升高,帮助神经元找到正确的路径并建立功能性的神经网络。 此外,NCAM-1 还参与神经可塑性调节。在成年神经系统中,NCAM-1 的表达可以被多种神经活动和环境因素调节。它通过影响神经元之间的黏附强度,调节突触的可塑性,从而在学习和记忆过程中发挥作用。研究表明,NCAM-1 的功能异常可能导致神经发育障碍和神经退行性疾病。 Recombinant Mouse NCAM-1 通过基因工程技术生产,为研究其功能提供了有力工具。

在某些肿瘤类型中,LRRC15的异常表达可能与肿瘤的侵袭和转移相关。

在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human AMCase(重组人酸性糜蛋白酶,AMCase)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为过敏和炎症研究领域的焦点。 AMCase的特性 酸性糜蛋白酶(AMCase)是一种半胱氨酸蛋白酶,主要存在于嗜酸性粒细胞中。它在细胞内发挥多种生物学功能,包括蛋白质的降解和细胞内环境的调节。AMCase的活性与多种炎症性疾病密切相关,尤其是在过敏性炎症中,其表达水平显著升高。 重组人AMCase的应用 过敏性炎症研究 AMCase在过敏性炎症中扮演着关键角色。研究表明,AMCase的活性与过敏性哮喘、过敏性鼻炎等疾病的严重程度密切相关。重组人AMCase可用于研究其在炎症细胞中的作用机制,帮助开发针对过敏性炎症的新型治疗策略。例如,通过抑制AMCase的活性,可以有效减轻过敏性炎症的症状,从而为过敏性疾病的治疗提供新的思路。 药物开发 重组人AMCase是开发抗过敏药物的重要靶点。通过高通量筛选技术,研究人员可以利用重组AMCase筛选出能够抑制其活性的小分子化合物。

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