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成都溶杆菌-费氏志贺氏菌CMCC51574-植物内生刺盘孢SHMCCD62214

2025-11-23 07:20分类: 细胞介绍 阅读:

 

RPL12 的异常表达或功能失调可能会导致蛋白质合成障碍,进而影响细胞的正常生理功能,甚至引发疾病。

在肿瘤免疫学研究中,KRAS基因及其突变一直是关注的焦点。KRAS基因的野生型(WT)和突变型在肿瘤发生和发展中扮演着重要角色。Recombinant Biotinylated Human HLA-A02:01&B2M&KRAS WT (KLVVVGAGGV) Monomer Protein(重组生物素标记的人HLA-A02:01/B2M/KRAS WT (KLVVVGAGGV) 单体蛋白)为研究KRAS野生型特异性T细胞反应提供了强大的工具。 KRAS基因编码的蛋白在细胞信号传导中起关键作用,其野生型肽段(KLVVVGAGGV)能够被HLA-A02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应。重组生物素标记的HLA-A02:01/B2M/KRAS WT (KLVVVGAGGV) 单体蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。 这种重组蛋白具有多种应用价值。首先,它可用于筛选和鉴定能够识别KRAS野生型肽段的T细胞。

这些抗体能够特异性地识别并结合CVA16病毒的抗原,具有高度的特异性和亲和力。

在免疫学和炎症研究中,趋化因子在调节免疫细胞的迁移和炎症反应中发挥着至关重要的作用。CXCL3(C-X-C Motif Chemokine Ligand 3)作为一种重要的趋化因子,其功能研究对于理解炎症和免疫反应的机制具有重要意义。Rabbit anti-CXCL3 Polyclonal Antibody作为一种高效的研究工具,为深入探索CXCL3的功能及其在炎症和免疫过程中的作用提供了有力支持。 CXCL3属于CXC趋化因子家族,主要由炎症细胞如巨噬细胞和内皮细胞分泌。它通过与CXCR2受体结合,调节中性粒细胞和单核细胞的趋化性和活性,从而在炎症部位聚集免疫细胞,增强局部的免疫反应。CXCL3在多种炎症性疾病中表达上调,如类风湿性关节炎、炎症性肠病和某些类型的癌症。其异常表达可能导致过度的炎症反应和组织损伤。 Rabbit anti-CXCL3 Polyclonal Antibody能够特异性地识别CXCL3蛋白,通过免疫沉淀、免疫印迹和免疫组织化学等技术手段,研究人员可以精确地检测CXCL3在细胞和组织中的表达水平和分布情况。

这种融合蛋白具有更高的稳定性和可溶性,便于纯化和检测。

Recombinant Human HER3(重组人HER3蛋白)作为一种重要的生物技术产品,正在癌症治疗和细胞信号研究中发挥关键作用。HER3(人表皮生长因子受体3)是ErbB家族的成员之一,属于受体酪氨酸激酶,广泛参与细胞增殖、分化和存活等过程。 HER3的功能与作用 HER3主要作为神经调节蛋白(如NRG1)的细胞表面受体,其与配体结合后会激活下游信号通路,特别是PI3K-AKT通路,进而促进细胞存活和增殖。与家族中的其他成员(如HER2)不同,HER3自身激酶活性较弱,但可通过与其他受体形成异二聚体来增强信号传导。此外,HER3在多种组织中广泛表达,包括胃肠道、泌尿道和神经系统等。 HER3在癌症中的角色 HER3在多种癌症中表现出异常表达或信号通路激活,尤其是在乳腺癌、胃癌和卵巢癌等实体瘤中。其与HER2形成的异二聚体在肿瘤细胞的存活和耐药性中发挥重要作用,因此成为癌症治疗的潜在靶点。近年来,针对HER3的抗体偶联药物(ADC)和双特异性抗体等新型疗法正在开发中,显示出良好的治疗前景。

通过开发针对ANGPTL3的抑制剂或阻断抗体,可以为脂质代谢紊乱和心血管疾病的治疗提供新的策略。

肿瘤坏死因子超家族成员——人类白细胞介素 - 6(OSM,209aa),是一种多功能细胞因子,在人体免疫反应和细胞调控中扮演着重要角色。它主要由活化的T细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞产生,参与调节多种细胞的生长、分化和功能。 OSM(209aa)的生物学功能 OSM(209aa)通过与OSM受体(OSMR)和gp130受体复合物结合发挥作用。它在多种细胞类型中具有广泛的生物学功能。在免疫细胞中,OSM能够促进T细胞和B细胞的增殖和活化,增强免疫反应。此外,OSM还能够调节巨噬细胞的活性,促进其吞噬和杀菌能力,从而在抗感染免疫中发挥重要作用。 在非免疫细胞中,OSM(209aa)也表现出显著的调控作用。它能够促进肝细胞和成纤维细胞的增殖,参与组织修复和再生。例如,在肝脏损伤时,OSM能够刺激肝细胞的增殖,加速肝脏的修复过程。此外,OSM还能够调节脂肪细胞的代谢,影响脂肪的储存和分解。 OSM(209aa)与疾病 OSM(209aa)在多种慢性炎症性疾病和自身免疫性疾病中表现出异常的高表达。例如,在类风湿性关节炎、银屑病和炎症性肠病中,OSM的水平往往显著升高。

其His标签的设计使其能够与镍柱结合,从而实现对蛋白的快速纯化和检测。

重组大鼠G-CSF(Recombinant Rat G-CSF,粒细胞集落刺激因子)是一种多效性细胞因子,主要由单核细胞和巨噬细胞在内毒素、TNF-α等激活后产生。它在促进粒细胞系的增殖、分化和存活方面发挥关键作用,广泛应用于血液学和免疫学研究。 生物活性与功能 重组大鼠G-CSF具有显著的生物活性,能够刺激粒细胞系的增殖和分化。在体外实验中,其ED50值通常在1-10 ng/ml之间。此外,G-CSF还具有免疫调节功能,能够增强机体的免疫反应。 应用与研究 重组大鼠G-CSF广泛应用于细胞增殖实验、免疫反应研究和疾病模型构建。它可以用于研究粒细胞系的发育机制、评估药物对免疫细胞的影响,以及探索与免疫相关的疾病模型。在临床应用方面,G-CSF已被批准用于治疗新生儿感染、急性心肌梗死等多种疾病。 总之,重组大鼠G-CSF作为一种重要的细胞因子,为研究免疫系统和开发新型治疗策略提供了宝贵的工具。

其表达系统通常为哺乳动物细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。

在癌症生物学和治疗研究中,Rabbit anti-DLL3 Monoclonal Antibody 是一种重要的工具,为深入探究DLL3的功能及其在癌症中的作用提供了有力支持。 DLL3(Delta-like 3)是一种Notch信号通路的配体,属于Delta/Serrate/Lag-2(DSL)家族。Notch信号通路在细胞分化、增殖和凋亡等过程中发挥关键作用。DLL3主要表达于神经内分泌细胞和某些肿瘤细胞中,尤其是在小细胞肺癌(SCLC)和神经内分泌前列腺癌中。在这些癌症中,DLL3的异常高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后密切相关。因此,DLL3已成为癌症治疗的一个重要靶点。 Rabbit anti-DLL3 Monoclonal Antibody 具有高度的特异性和亲和力,能够精准地识别并结合DLL3蛋白。这种抗体在多种实验研究中具有广泛的应用价值。在细胞实验中,研究人员可以利用这种抗体进行免疫荧光染色,观察DLL3在细胞内的定位和分布,了解其在不同细胞类型中的表达模式。

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