科罗拉多拟无枝酸菌SHMCCD59540-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51026ivcas7.00201-费希尔曲霉SHMCCD65745
随着基因组学发展,山西黑粉菌的效应蛋白与致病机制正被逐步解析。
Mouse anti-VCP Monoclonal Antibody(小鼠抗VCP单克隆抗体,克隆4E4)是解析蛋白稳态与细胞器质量控制的黄金探针。VCP(valosin-containing protein,亦名p97)为AAA+ ATP酶,凭借“拉-提-去”机制把泛素化底物自膜蛋白复合体或染色质剥离,再递送蛋白酶体或溶酶体,其突变导致多系统蛋白病、肌萎缩侧索硬化及癌症转移。4E4以人VCP-N端(aa 1-200)为免疫原,IgG1κ型,WB识别全长97 kDa条带,与VCP-like因子<3%交叉。 性能验证显示,抗体在WB中可于HeLa、HCT116、小鼠肝组织检出单一97 kDa带;免疫沉淀可拉回VCP-Ufd1-Npl4复合体,供质谱鉴定瞬时可互作组;免疫荧光下,4E4标记呈胞质网状与核散点,经ER应激后迅速聚集于核周边含KDEL的聚集小体。文献案例表明,该抗体协助Science揭示VCP抑制剂CB-5083阻断ERAD诱导髓系白血病细胞免疫原性死亡。
其 His 标签便于蛋白的纯化和检测,同时不影响蛋白的天然结构和功能。
在免疫学和疾病治疗领域,白细胞介素-13受体α2(IL-13Rα2)正逐渐成为研究的热点。Recombinant Human IL-13Rα2 Protein, hFc Tag(重组人IL-13Rα2蛋白,hFc标签)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究IL-13Rα2的功能及其在疾病中的作用提供了有力支持。 IL-13Rα2的功能与作用 IL-13Rα2是白细胞介素-13(IL-13)的高亲和力受体,主要在免疫细胞和肿瘤细胞中表达。与IL-13Rα1不同,IL-13Rα2并不直接参与IL-13的信号传导,而是通过结合IL-13,调节其生物学功能。IL-13Rα2在免疫调节中发挥重要作用,参与调节Th2型免疫反应、抑制炎症和促进组织修复。此外,IL-13Rα2在多种肿瘤中高表达,如胶质母细胞瘤和某些实体瘤,其在肿瘤微环境中的异常表达与肿瘤的侵袭性和耐药性密切相关。 重组人IL-13Rα2蛋白的应用 Recombinant Human IL-13Rα2 Protein, hFc Tag的制备为相关研究提供了便利。
这种抗体还可以帮助研究人员探索 USP36 的潜在靶点,为开发新型抗癌药物提供理论依据。
重组大鼠GM-CSF(Recombinant Rat GM-CSF,粒细胞-巨噬细胞集落刺激因子)是一种重要的细胞因子,属于集落刺激因子家族。它在免疫调节和细胞增殖中发挥着关键作用,广泛应用于免疫学和血液学研究。 结构与特性 重组大鼠GM-CSF是一种非糖基化的单链多肽,含有127个氨基酸,分子量约为14.5 kDa。它由大肠杆菌表达,纯度高于98%,内毒素水平低于1 EU/μg。这种蛋白的物理外观为无菌过滤的白色冻干粉末。 生物活性与功能 重组大鼠GM-CSF通过与细胞表面的GM-CSF受体结合,激活下游信号通路,从而促进多种细胞类型的增殖和分化。它对粒细胞和巨噬细胞的增殖和分化具有显著的促进作用,其ED50值通常在1-10 ng/ml之间。此外,GM-CSF还能够增强巨噬细胞的吞噬功能和杀伤能力,促进树突状细胞的成熟和活化,从而增强免疫反应。 应用与研究 重组大鼠GM-CSF广泛应用于细胞培养、免疫反应研究和血液学研究。它可以用于研究细胞增殖机制、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。

PTK7在心血管疾病中的作用也受到关注,其在血管重塑过程中的调控作用可能影响疾病的进展。
重组人白细胞介素-2受体β(Recombinant Human IL-2 R beta,CD122)是白细胞介素-2(IL-2)受体复合物的关键亚基,属于细胞因子受体超家族。IL-2 R beta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IL-2 R gamma(CD132)。其中,IL-2 R beta是信号传导的关键亚基,负责将IL-2的信号传递到细胞内,激活下游信号通路(如JAK-STAT通路)。IL-2 R beta的表达对于维持免疫系统的稳态和调节免疫反应至关重要。 重组人IL-2 R beta蛋白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 beta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。

在一些慢性炎症性疾病中,如类风湿性关节炎、慢性阻塞性肺疾病等,IL - 8 的水平往往显著升高。
在免疫学和疾病研究领域,Siglec-5(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素5)作为一种重要的免疫调节分子,在免疫细胞的识别、信号传导以及多种疾病的发生和发展中扮演着关键角色。重组生物素化人Siglec-5蛋白的开发,为深入研究Siglec-5的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Siglec-5主要表达于髓系细胞,如巨噬细胞、树突状细胞和单核细胞,参与调节免疫细胞的活化和抑制。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,介导免疫细胞间的相互作用和信号传导。Siglec-5的异常表达与多种疾病相关,包括自身免疫性疾病、炎症性疾病和某些肿瘤。因此,研究Siglec-5的机制和功能对于理解免疫调节和疾病发生具有重要意义。 重组生物素化人Siglec-5蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。
通过重组技术,我们能够大量生产这种纯度高、活性稳定的蛋白,为犬类疾病的研究和治疗带来了新的希望。
重组小鼠 Neuropilin-2 蛋白(His 标签)是一种在神经发育和血管生成中发挥关键作用的细胞表面受体。Neuropilin-2(NRP-2)属于 Neuropilin 家族,主要通过与多种配体结合,调节细胞的迁移、分化和信号传导。 Neuropilin-2 广泛表达于神经细胞、内皮细胞和某些免疫细胞中。它通过与神经营养因子(如 Semaphorin 3F)和血管生成因子(如 VEGF165)结合,调节神经元的轴突引导和血管内皮细胞的迁移与增殖。在神经系统中,NRP-2 对于神经元的正确投射和神经回路的形成至关重要。在血管生成过程中,NRP-2 通过与 VEGF 的相互作用,促进血管内皮细胞的迁移和新血管的形成,尤其是在胚胎发育和组织修复过程中。 重组小鼠 Neuropilin-2 蛋白(His 标签)的开发为研究其在神经发育和血管生成中的作用提供了有力的工具。His 标签的引入使得该蛋白易于纯化和检测,便于在体外实验中模拟其与配体的相互作用。通过这种重组蛋白,研究人员可以更精确地研究 NRP-2 在细胞迁移和信号传导中的作用机制。
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