坚菌丝单顶孢SHMCCD65175-PEG1450溶液(50%,无菌)-盐地喜盐芽孢杆菌SHMCCD71917
重组猕猴 Siglec-2 蛋白凭借其高纯度和生物活性,已成为免疫学研究中的重要工具。
重组人CDCP1蛋白(Recombinant Human CDCP1 Protein, hFc Tag)是一种重要的细胞表面分子,广泛表达于多种细胞类型,包括肿瘤细胞和某些正常细胞。CDCP1在细胞迁移、侵袭和肿瘤进展中发挥着关键作用,是研究细胞生物学和肿瘤学的重要工具。 细胞迁移与肿瘤进展 CDCP1,全称为CUB结构域含蛋白1(CUB Domain Containing Protein 1),是一种跨膜蛋白,主要功能是调节细胞的迁移和侵袭。在肿瘤细胞中,CDCP1的高表达与肿瘤的恶性进展密切相关。CDCP1通过与细胞外基质和其他细胞表面分子的相互作用,促进细胞的黏附和迁移。此外,CDCP1还参与调节细胞内的信号传导,激活多种下游信号通路,如PI3K/Akt和Ras/MAPK通路,从而促进细胞的增殖和存活。 重组人CDCP1蛋白的应用 重组人CDCP1蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CDCP1蛋白,带有C末端hFc标签,具有高度的纯度和生物活性,便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。
在人体复杂的生理机制中,TGF - β2(转化生长因子 - β2)扮演着极为关键的角色。
重组生物素化人FcRH5蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcRH5 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、肿瘤学以及自身免疫性疾病的研究中。FcRH5(也称为CD307c)是一种免疫球蛋白超家族成员,主要表达于B细胞和某些髓系细胞表面,参与免疫细胞的激活和调节。 FcRH5的功能与作用 FcRH5是一种免疫调节分子,主要通过与免疫球蛋白G(IgG)的Fc段结合,调节B细胞的活化和功能。它在B细胞的发育和免疫应答中发挥重要作用,通过调节信号传导通路,影响B细胞的增殖、分化和抗体分泌。此外,FcRH5还可能参与调节免疫细胞间的相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。在某些自身免疫性疾病中,FcRH5的异常表达或功能失调可能与疾病的发生和发展相关。 重组生物素化FcRH5蛋白的优势 重组生物素化人FcRH5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。
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。
MIP-1β(巨噬细胞炎症蛋白-1β,Macrophage Inflammatory Protein-1β),也称为CCL4,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MIP-1β广泛存在于多种细胞和组织中,包括巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞和某些T细胞亚群。 MIP-1β的结构与功能 MIP-1β是一种小分子蛋白,由69个氨基酸组成,分子量约为7.8kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MIP-1β的主要受体包括CCR1、CCR3和CCR5,这些受体广泛表达在免疫细胞上,如巨噬细胞、单核细胞、树突状细胞和T细胞。 在免疫细胞迁移中的作用 MIP-1β在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引巨噬细胞、单核细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MIP-1β的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 除了促进免疫细胞的迁移,MIP-1β还参与调节免疫细胞的激活和功能。
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此外,HLA-E 也与某些 T 细胞的免疫反应有关,尤其是在病毒感染和肿瘤免疫中。
在细胞生物学和分子遗传学领域,基因组稳定性是维持细胞正常功能和生物体健康的关键因素。ESCO1(Eco1-related sister chromatid cohesion protein 1)作为一种重要的蛋白质,在保障基因组稳定性方面发挥着不可或缺的作用。Rabbit anti-ESCO1 Polyclonal Antibody 为深入研究 ESCO1 的功能及其在细胞周期调控中的作用提供了强大的技术支持。 ESCO1 是一种乙酰转移酶,主要参与姐妹染色单体黏附的建立和维持。在细胞有丝分裂过程中,姐妹染色单体的正确分离对于确保遗传物质的准确传递至关重要。ESCO1 通过乙酰化修饰黏附蛋白复合体中的关键组分,调节姐妹染色单体的黏附状态,从而保证细胞在有丝分裂时染色体的稳定分离。研究表明,ESCO1 功能的异常会导致染色体分离错误,进而引发基因组不稳定,与多种疾病如癌症的发生发展密切相关。 Rabbit anti-ESCO1 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 ESCO1 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。

通过体外实验,科学家可以利用重组蛋白来模拟体内环境,研究其与DNA以及其他蛋白质的相互作用机制。
P53 是一种关键的肿瘤抑制基因,其野生型(WT)蛋白在正常细胞中发挥着重要的调控作用,维持细胞周期的正常进行和防止肿瘤的发生。然而,在许多癌症中,P53 基因的突变导致其功能丧失,从而促进了肿瘤的发展。研究 P53 野生型蛋白的免疫反应对于理解肿瘤免疫监视机制至关重要。Recombinant Human P53 WT (HLA-A*02:01) Protein, His-Avi Tag 是一种创新的重组蛋白工具,为研究 P53 野生型相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组蛋白由 HLA-A02:01、B2M 和 P53 野生型的抗原肽组成。HLA-A02:01 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,负责将抗原肽呈递给细胞毒性 T 细胞(CTLs)。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-A*02:01 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。P53 野生型的抗原肽是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点,能够激活特异性免疫反应。
IL - 1RA的使用相对安全,副作用较少,使其成为马类疾病治疗中的理想选择。
转化生长因子β1(TGF-β1)是一种多功能细胞因子,在细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质合成等生理过程中发挥关键作用。潜伏性TGF-β1(Latent TGF-β1)是TGF-β1的非活性前体形式,需要经过特定的激活过程才能释放出具有生物活性的成熟TGF-β1。重组猕猴(Rhesus Macaque)潜伏性TGF-β1蛋白作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 功能与作用机制 TGF-β1在多种生理和病理过程中发挥重要作用。它通过与细胞表面的TGF-β受体结合,激活下游的Smad信号通路,从而调节基因表达和细胞行为。潜伏性TGF-β1是一种非活性形式,通常与潜伏性TGF-β结合蛋白(LTBP)结合,储存在细胞外基质中。在特定的生理或病理条件下,潜伏性TGF-β1可以通过多种机制被激活,释放出成熟的TGF-β1,从而发挥其生物学功能。 在生理过程中,TGF-β1参与胚胎发育、组织修复和免疫调节。例如,在伤口愈合过程中,TGF-β1促进细胞外基质的合成和细胞的迁移,加速组织修复。在免疫系统中,TGF-β1调节免疫细胞的活化和分化,维持免疫稳态。
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