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耻垢分枝杆菌-潮霉素B溶液(HygromycinB,50mg/ml)-亚洲水盐单胞菌

2025-09-09 07:20分类: 基因特点 阅读:

 

在现代生物医学研究的前沿阵地,BD-3 与小鼠共同开启了一场充满希望与挑战的探索之旅。

自新冠疫情暴发以来,全球科学家一直在努力研究 SARS-CoV-2 病毒的感染机制以及人体的免疫反应,以开发有效的疫苗和治疗方法。Recombinant Human HLA-B*15:01 & B2M & SARS-CoV-2 Epitope (NQKLIANQF) Monomer Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的重组蛋白工具,为研究新冠病毒特异性免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组单体蛋白由 HLA-B15:01、B2M 和 SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 组成。HLA-B15:01 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,负责将病毒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-B*15:01 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。SARS-CoV-2 的抗原肽 NQKLIANQF 是病毒蛋白的一部分,是细胞毒性 T 细胞识别的关键靶点。

在现代分子生物学领域,Taq DNA 聚合酶无疑是最具标志性的工具之一。

重组人SIRPα V8蛋白(Recombinant Human SIRPα V8 Protein, His-Avi Tag)是一种关键的免疫调节蛋白,属于信号调节蛋白家族(SIRP)。SIRPα家族成员在免疫系统中发挥着重要的调节作用,尤其是在免疫细胞的识别和信号传导过程中。SIRPα V8作为该家族的一个特定亚型,其研究为免疫学和疾病治疗提供了新的视角。 SIRPα V8的功能与机制 SIRPα V8蛋白通过其免疫球蛋白样结构域与CD47结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的激活和吞噬作用。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。肿瘤细胞常常通过高表达CD47来逃避免疫系统的清除,而SIRPα V8与CD47的相互作用是这一过程的关键环节。因此,阻断SIRPα V8与CD47的结合可以恢复免疫细胞对肿瘤细胞的识别和清除能力。 Recombinant Human SIRPα V8 Protein, His-Avi Tag的应用 重组人SIRPα V8蛋白(His-Avi Tag)由HEK293细胞表达,带有C末端的His-Avi标签。

在多组分检测中,ROX染料的稳定信号为其他荧光信号提供了稳定的基线有助于更准确地分析多重qPCR反应

在现代生物医学研究中,Recombinant Mouse CD117 Protein, His Tag(重组小鼠CD117蛋白,His标签)正逐渐成为科学家们关注的焦点。CD117,又称c-Kit,是一种重要的酪氨酸激酶受体,在多种细胞的生长、分化和存活过程中发挥着关键作用。 CD117主要表达于造血干细胞、间充质干细胞以及某些神经干细胞表面,是这些干细胞的重要标志物之一。它通过与配体干细胞因子(SCF)结合,激活下游信号通路,促进干细胞的增殖和分化。在造血系统中,CD117的信号传导对于维持造血干细胞的自我更新和分化为成熟血细胞至关重要。此外,它还在胚胎发育、组织修复和再生过程中发挥着重要作用。 重组小鼠CD117蛋白带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。His标签能够与金属离子(如镍离子)特异性结合,通过金属螯合层析技术,可以高效地纯化该蛋白,同时保持其生物活性。这种纯化方法不仅提高了实验效率,还降低了成本,为大规模研究提供了可能。 在癌症研究领域,CD117的异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。

除了在发育过程中的作用,WISP-1还在组织修复和再生中发挥重要作用。

重组食蟹猴IFN-γ蛋白(Recombinant Cynomolgus IFN-γ)是一种重要的细胞因子,属于II型干扰素家族。IFN-γ(干扰素γ)在免疫激活、抗病毒、抗肿瘤和免疫调节中发挥着关键作用,广泛参与机体的免疫防御机制。因此,重组食蟹猴IFN-γ蛋白的开发为免疫学研究和疾病治疗提供了重要的工具。 IFN-γ主要由活化的T细胞和自然杀伤(NK)细胞产生。它通过与细胞表面的IFN-γ受体结合,激活下游信号通路,调节多种免疫细胞的功能。在生理条件下,IFN-γ有助于维持免疫平衡,增强免疫细胞的抗病毒和抗肿瘤活性。在病理条件下,IFN-γ的异常表达与多种疾病的发生发展密切相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些癌症。 重组食蟹猴IFN-γ蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组IFN-γ蛋白,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IFN-γ蛋白可用于体外实验,研究其在免疫细胞活化和功能调节中的具体作用机制。

基于这一特性,生物素标记技术被广泛应用于蛋白质的检测、分离和功能研究中。

GARP(Glycoprotein A repetitions predominant)是一种细胞表面糖蛋白,主要在调节性T细胞(Tregs)和血小板上表达。它在免疫调节中发挥重要作用,尤其是通过结合和呈递潜伏态转化生长因子-β1(Latent TGF-β1)来调节免疫反应。Recombinant Human GARP&Latent TGF-β1 Complex Protein, His-Avi Tag(重组人GARP&潜伏态TGF-β1复合物蛋白,His-Avi标签)作为一种创新的重组蛋白工具,为深入研究GARP与TGF-β1相互作用及其在免疫调节和纤维化中的作用提供了强大的支持。 TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和细胞外基质合成等多种生物学过程。在免疫系统中,TGF-β1具有免疫抑制作用,能够调节T细胞的活化和功能。GARP通过结合潜伏态TGF-β1,将其呈递到细胞表面,从而调节TGF-β1的释放和激活。这种机制在免疫耐受和组织修复中发挥重要作用,但其异常激活也可能导致纤维化和肿瘤进展。

重组小鼠 EFEMP1 蛋白(His Tag)在基础研究和临床应用中具有重要的价值。

重组人SOST蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了His标签,便于纯化和检测。SOST(Sclerostin)是一种分泌性蛋白,主要由骨细胞和成骨细胞分泌,广泛参与骨骼发育和骨代谢的调控。SOST通过抑制Wnt/β-catenin信号通路,调节骨形成和骨吸收的平衡,在维持骨骼健康中发挥重要作用。 SOST的功能与机制 SOST是Wnt/β-catenin信号通路的负调节因子,通过与LRP5/6受体结合,阻止Wnt配体激活该信号通路,从而抑制成骨细胞的分化和骨形成。此外,SOST还通过调节破骨细胞的活性,影响骨吸收过程。在骨骼发育过程中,SOST的表达水平对骨骼的强度和密度至关重要。SOST功能异常与多种骨骼疾病相关,如骨质疏松症、骨硬化症等。 重组人SOST蛋白的特点 重组人SOST蛋白具有以下显著特点: 高纯度:纯度≥95%(经SDS-PAGE和SEC-HPLC验证),确保实验结果的可靠性。 低内毒素:内毒素水平<0.1 EU/μg,适合用于细胞实验和体内研究。 功能完整:保留了天然SOST的活性位点和信号调节功能。

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