栖土藤黄色单胞菌SHMCCD71460-多粘类芽孢杆菌SHMCCD50589ivcas7.00840-亚历山大富盐菌
BMPR-1A突变导致进行性骨化性纤维发育不良(FOP),重组蛋白助力构建疾病特异性iPSC模型。
[Sar9]-Substance P 是一种经过修饰的神经肽,属于 P 物质(Substance P)的类似物。P 物质是一种广泛存在于神经系统中的十一肽神经肽,参与多种生理过程,包括疼痛感知、炎症反应和神经传递。[Sar9]-Substance P 通过将 P 物质的第 9 位氨基酸替换为 Sar(Sarcosine,即 N-甲基甘氨酸),从而改变了其生物活性和药理特性。 P 物质的生理功能 P 物质在神经系统中发挥着重要作用,尤其是在疼痛感知和炎症反应中。它通过激活神经激肽 1 受体(NK1R)来调节神经信号的传递。P 物质的释放可以增强神经元的兴奋性,促进疼痛信号的传递。此外,P 物质还参与调节炎症反应,通过与免疫细胞相互作用,促进炎症因子的释放。 [Sar9]-Substance P 的独特特性 [Sar9]-Substance P 的合成旨在通过替换特定氨基酸来增强其稳定性和生物活性。Sarcosine 的引入使得该肽在酶解稳定性方面得到显著提升,从而延长了其在体内的作用时间。这种修饰还可能改变其与 NK1R 的结合亲和力,从而调节其药理效应。
mFc标签的引入,使得该蛋白能够通过蛋白A/G亲和层析高效纯化,并增强其在实验中的稳定性和可溶性。
重组食蟹猴神经纤毛蛋白 - 1(Recombinant Cynomolgus Neuropilin - 1 Protein,His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究血管生成、神经发育以及相关疾病提供了重要的工具。神经纤毛蛋白 - 1(Neuropilin - 1,NRP - 1)是一种细胞表面受体,在多种细胞类型中表达,尤其是在神经细胞和内皮细胞中,参与调节细胞迁移、轴突导向和血管生成等生物学过程。 在神经发育中,NRP - 1通过与多种配体(如神经营养因子和血管内皮生长因子)结合,调节神经元的迁移和轴突导向。它在神经系统的形成和功能中发挥关键作用,影响神经网络的构建和突触可塑性。此外,NRP - 1还在血管生成中发挥重要作用,通过与血管内皮生长因子(VEGF)结合,促进血管内皮细胞的增殖和迁移,调节血管的形成和重塑。 重组食蟹猴神经纤毛蛋白 - 1蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组 DNA 技术和 His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。
IFN-ω1在抗病毒感染、肿瘤免疫治疗及自身免疫疾病研究中具有广泛应用。
在肿瘤免疫学和免疫治疗领域,Recombinant PE-Labeled Human HLA-A*02:03 & B2M & AFP (FMNKFIYEI) Tetramer Protein, His-Avi Tag 正成为一种极具创新性的研究工具,为深入探索肿瘤特异性T细胞免疫反应提供了强大的技术支持。 甲胎蛋白(AFP)是一种在多种肿瘤细胞中高表达的抗原,尤其是在肝癌细胞中。由于AFP在正常成人组织中表达水平较低,它被认为是一个理想的肿瘤免疫治疗靶点。该蛋白通过将AFP衍生的免疫显性表位肽(FMNKFIYEI)与人类MHC I类分子HLA-A*02:03和β2-微球蛋白(B2M)结合,形成稳定的四聚体结构。这种结构设计使其能够高效地识别和检测靶向AFP的CD8+ T细胞。 此外,该四聚体蛋白还添加了His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。更重要的是,它被荧光素PE(phycoerythrin)标记,使其在流式细胞术等检测手段中能够发出明亮的荧光信号。
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这种设计不仅便于蛋白的纯化和检测,还增强了其在实验中的多功能性。
在免疫学和血液学研究中,Recombinant Human ABO Protein, hFc Tag(重组人ABO蛋白,带人IgG Fc标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于ABO血型系统的免疫反应和疾病研究中。ABO血型系统是人类最常见的血型系统,其抗原主要由红细胞表面的糖蛋白和糖脂组成,而ABO蛋白是这一系统的关键抗原决定簇。 结构与功能 ABO蛋白是一种糖蛋白,其抗原性由特定的糖基化模式决定。重组人ABO蛋白通过基因工程技术在宿主细胞中表达,并带有IgG Fc标签,便于纯化和检测。ABO血型系统的抗原主要通过以下方式发挥作用: 免疫识别:ABO抗原能够被特异性抗体识别,引发免疫反应。在输血过程中,如果供体和受体的ABO血型不匹配,可能会导致严重的免疫反应,如溶血反应。 组织分布:ABO抗原不仅存在于红细胞表面,还广泛分布于其他组织,如血管内皮细胞、黏膜上皮细胞等。这使得ABO血型系统在器官移植和组织移植中也具有重要意义。 在疾病中的作用 ABO血型系统在多种疾病中具有重要作用,尤其是在输血反应和器官移植中。此外,ABO血型与某些疾病的易感性也存在关联。

通过进一步的研究,MASP2 有望为多种免疫相关疾病的治疗提供新的思路和方法。
在免疫学和疫苗开发领域,非人灵长类动物(如猕猴)是研究人类疾病的重要模型。Recombinant Rhesus Macaque HLA-G & B2M & Peptide (RIIPRHLQL) Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种针对猕猴模型开发的创新工具蛋白,为研究猕猴的免疫反应和疫苗效力提供了强有力的支持。 HLA-G 是一种非经典的人类白细胞抗原(MHC)I 类分子,主要在胎盘和某些免疫豁免部位表达,具有免疫调节功能。在猕猴中,其同源分子也发挥着类似的作用。该重组蛋白通过将猕猴的 HLA-G 分子与 β2-微球蛋白(B2M)结合,并加载特异性肽段(RIIPRHLQL),形成稳定的四聚体结构。这种四聚体结构显著增强了与T细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性靶向该肽段的CD8+ T细胞。 此外,该蛋白还添加了His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。His-Avi Tag 不仅便于蛋白的纯化和标记,还使其在实验中更容易进行功能验证和应用。
GPC3在肿瘤微环境中的高表达使其成为肿瘤治疗的潜在靶点。
重组食蟹猴GPVI蛋白(His Tag)是一种重要的血小板受体,属于免疫球蛋白超家族。GPVI(糖蛋白VI)在血小板活化和凝血过程中发挥着关键作用,通过识别和结合胶原蛋白,启动血小板的聚集和凝血反应。因此,重组食蟹猴GPVI蛋白的开发为血小板生物学和凝血机制研究提供了重要的工具。 GPVI主要表达于血小板表面,是血小板识别胶原蛋白的主要受体之一。在血管损伤时,GPVI通过与暴露的胶原蛋白结合,激活下游信号通路,导致血小板的活化、聚集和凝血反应。这一过程对于止血和血栓形成至关重要。然而,GPVI的异常激活与多种血栓性疾病的发生发展密切相关,包括动脉粥样硬化、心肌梗死和中风等。 重组食蟹猴GPVI蛋白的制备,利用了重组蛋白技术和His Tag的纯化优势,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。His Tag的添加便于通过金属离子亲和层析等方法进行纯化,提高了蛋白的纯度和产量,为大规模的实验研究提供了可能。 在基础研究中,重组食蟹猴GPVI蛋白可用于体外实验,研究其在血小板活化和凝血反应中的具体作用机制。
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