OSM, Rat-马赛肠杆菌-边缘假单胞菌SHMCCD52104=LMG5175
随着对其功能机制的不断深入,它将在疾病治疗和药物研发中展现出巨大的应用潜力。
Ficolin 1 是一种关键的模式识别受体(PRR),在先天免疫系统中发挥着重要作用。它属于凝集素家族,能够识别病原体表面的糖基化模式,激活补体系统,促进病原体的清除。Recombinant Human Ficolin 1(重组人Ficolin 1)作为一种高质量的重组蛋白工具,为研究Ficolin 1的功能和机制提供了强大的支持。 Ficolin 1 主要由肝脏合成,并分泌到血液中。它通过其凝集素结构域识别病原体表面的糖链,尤其是N-乙酰葡糖胺(GlcNAc)和岩藻糖。这种识别能力使Ficolin 1能够结合多种病原体,包括细菌、真菌和病毒。一旦识别病原体,Ficolin 1可以激活补体系统的凝集素途径,促进病原体的吞噬和清除。此外,Ficolin 1还参与炎症反应的调节,通过与炎症细胞相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。 重组人Ficolin 1蛋白通过基因工程技术生产,能够高度保留天然Ficolin 1的结构和功能特性。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括研究其与病原体的结合能力、激活补体系统的机制以及在细胞模型中的功能。
在疾病研究方面,FGFR2 β (IIIc)的异常表达与多种癌症的发生发展密切相关。
在免疫系统中,抗体与细胞表面的Fc受体相互作用是调节免疫反应的重要机制之一。Recombinant Human FcγRI(重组人IgG Fc受体I)作为这一机制的核心分子,成为了免疫学研究的热点。 FcγRI,也被称为CD64,是一种高亲和力的IgG Fc受体,主要表达在巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞等免疫细胞表面。它通过与抗体的Fc段结合,介导多种免疫功能,如抗体依赖的细胞吞噬作用(ADCP)、抗体依赖的细胞毒性(ADCC)以及免疫复合物的内化和处理。这些功能对于清除病原体、调节免疫反应以及维持免疫稳态至关重要。 重组人FcγRI的出现为研究其功能提供了强大的工具。通过基因工程技术生产的重组FcγRI,其结构和活性与天然受体高度一致,可用于体外实验研究。例如,在研究免疫细胞的激活机制时,重组FcγRI可以与IgG抗体结合,模拟体内免疫反应的启动过程。此外,它还可以用于药物筛选,特别是针对那些能够调节FcγRI功能的药物,如单克隆抗体或小分子抑制剂。 在临床应用方面,重组FcγRI的研究也有望为自身免疫性疾病和感染性疾病的治疗提供新思路。
通过评估疫苗诱导的 T 细胞反应,研究人员可以优化疫苗配方,提高疫苗的保护效果。
HAI-1(肝素辅因子I,Heparin Affinity Intestin-1)是一种重要的跨膜蛋白,广泛参与细胞黏附、细胞迁移和组织修复等生物学过程。HAI-1通过与多种细胞外基质成分相互作用,调节细胞的生理功能。Recombinant Human HAI-1 Protein, His Tag(重组人HAI-1蛋白,His标签)作为一种高效的研究工具,为深入研究HAI-1的功能和机制提供了强大的支持。 HAI-1主要在肠道、肾脏和某些癌细胞中表达。它通过其糖基化修饰与肝素、硫酸软骨素等糖胺聚糖相互作用,调节细胞的黏附和迁移。HAI-1在维持肠道黏膜屏障、促进组织修复和调节细胞增殖中发挥重要作用。此外,HAI-1的异常表达或功能失调与多种疾病密切相关,包括炎症性肠病(IBD)、肾病和某些类型的癌症。 重组人HAI-1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。这种设计使得重组HAI-1蛋白在多种实验中具有广泛的应用价值。
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它还常用于实时定量PCR(qPCR)中,通过检测荧光强度的变化来定量分析DNA或cDNA的扩增。
重组猪白细胞介素-2(Recombinant Porcine IL-2 Protein)是一种重要的免疫调节因子,属于白细胞介素家族。它在调节免疫系统功能中发挥着关键作用,尤其在促进T细胞的增殖、分化和活化方面具有显著的生物活性。 生物活性与功能 重组猪IL-2蛋白能够显著促进T细胞的增殖和分化,特别是对CD4+辅助性T细胞和CD8+细胞毒性T细胞的激活具有重要作用。它通过与T细胞表面的IL-2受体结合,激活下游信号通路,从而促进T细胞的增殖和存活。此外,IL-2还能增强自然杀伤细胞(NK细胞)的活性,提高其对肿瘤细胞和病毒感染细胞的杀伤能力。 表达与作用机制 IL-2主要由活化的T细胞产生,其表达受到多种信号的调控。在免疫反应中,IL-2通过自分泌和旁分泌的方式作用于T细胞和其他免疫细胞,调节免疫反应的强度和持续时间。IL-2与其受体结合后,激活JAK-STAT信号通路,促进细胞因子的产生和细胞的增殖。 应用与研究 重组猪IL-2蛋白广泛应用于免疫学研究和细胞培养中。它可以用于研究T细胞的增殖和分化机制,评估免疫调节药物的效果,以及探索与免疫相关的疾病模型。
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在细胞生物学和免疫学研究中,TGF-β1(转化生长因子β1)信号通路起着关键作用。
在生物医学研究中,Recombinant Human ALK-1(重组人类激活素受体样激酶1)是一种重要的研究工具,广泛应用于血管生成和肿瘤生物学的研究中。ALK-1,也称为ACVRL1,是TGF-β超家族的I型受体,主要在内皮细胞中表达,参与调节血管生成。 结构与功能 ALK-1是一种单次跨膜蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内激酶结构域。它通过与BMP9和BMP10等配体结合,激活Smad1/5/8信号通路,从而调节血管生成。此外,ALK-1还与TGF-β1结合,磷酸化Smad1和Smad5,影响细胞的生长和分化。 在血管生成中的作用 ALK-1在血管生成中起关键作用。它通过调节内皮细胞的生长和迁移,影响血管的形成和修复。ALK-1与TGF-β1结合时,能够抑制ALK5介导的TGF-β1反应,从而调节血管生成。这种平衡对于维持血管的正常发育和功能至关重要。 在肿瘤生物学中的作用 ALK-1在肿瘤生物学中具有重要意义。它主要表达在血管内皮细胞中,与内皮细胞的生长和迁移有关。通过阻断ALK-1受体,能够抑制肿瘤血管生成,降低肿瘤血管血流量,从而减缓肿瘤的生长和转移。
通过调节FcγRIIA的活性,可以增强免疫细胞的功能,从而提高机体对病原体和肿瘤的清除能力。
在肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus TROP-2(重组食蟹猴滋养层细胞表面抗原 2)是一种重要的研究工具。TROP-2,也被称为 ESA 或 GA733-2,是一种细胞表面糖蛋白,广泛表达于多种上皮细胞和肿瘤细胞中,因其在肿瘤发生、发展和转移中的关键作用而备受关注。 结构与功能 TROP-2 是一种单次跨膜糖蛋白,包含一个细胞外结构域、一个跨膜区域和一个细胞内结构域。其细胞外结构域包含多个 N-糖基化位点,这些糖基化位点在蛋白质的稳定性和细胞间相互作用中起重要作用。TROP-2 的细胞内结构域较短,但其功能尚未完全明确。 在肿瘤中的作用 TROP-2 在多种肿瘤中呈现高表达,包括乳腺癌、结直肠癌、肺癌、卵巢癌和前列腺癌等。其高表达与肿瘤的侵袭、转移和预后不良密切相关。研究表明,TROP-2 可能通过以下机制促进肿瘤进展: 细胞增殖:TROP-2 能够通过激活下游信号通路,如 PI3K/Akt 和 MAPK 通路,促进肿瘤细胞的增殖。 细胞迁移与侵袭:TROP-2 可能通过调节细胞骨架重组和细胞间黏附分子的表达,增强肿瘤细胞的迁移和侵袭能力。
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