SHMCCD62553-黑曲霉SHMCCD69029-蜂蜜曲霉AspergillusmelleusIFO4346
保留了天然SIRPα V2的CD47结合位点和免疫调节功能。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,4-1BB(CD137)及其配体(4-1BBL)的研究一直是热点。4-1BB 是一种重要的共刺激分子,广泛参与 T 细胞的激活和免疫反应的调节。重组食蟹猴 4-1BB 配体蛋白(Recombinant Cynomolgus 4-1BB Ligand)的开发,为研究 4-1BB 信号通路及其在免疫治疗中的应用提供了重要的工具。 4-1BB 是肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要表达于活化的 T 细胞表面。其配体 4-1BBL 广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些肿瘤细胞表面。4-1BB 与其配体结合后,能够传递强效的共刺激信号,促进 T 细胞的增殖、存活和细胞因子分泌,增强免疫反应。因此,4-1BB 信号通路在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在增强抗肿瘤免疫反应方面。 重组食蟹猴 4-1BB 配体蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够与 4-1BB 受体特异性结合,模拟体内天然的免疫激活过程。
His标签的存在并不影响蛋白的天然结构和功能,这保证了重组蛋白在生物活性研究中的可靠性。
重组人热休克蛋白27(Recombinant Human Hsp27)是一种小分子热休克蛋白(sHSPs),在细胞应激反应中扮演着至关重要的角色。Hsp27广泛存在于哺乳动物细胞中,尤其是在面对热应激、氧化应激、缺氧等环境压力时,它能够保护细胞免受损伤,维持细胞的正常功能和稳态。 Hsp27的主要功能是作为分子伴侣,协助细胞内其他蛋白质的正确折叠和稳定。在应激条件下,细胞内蛋白质的折叠过程容易受到干扰,导致蛋白质聚集和变性。Hsp27通过与这些受损蛋白质结合,防止它们聚集,从而维持细胞内蛋白质的动态平衡。此外,Hsp27还参与调节细胞骨架的稳定性,尤其是在细胞迁移和形态维持过程中。它与微丝结合,增强细胞骨架的韧性,帮助细胞在应激条件下保持结构完整性。 重组人Hsp27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Hsp27具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。研究表明,Hsp27的表达水平与细胞的应激耐受性密切相关。在某些疾病状态下,如神经退行性疾病、心血管疾病和癌症,Hsp27的异常表达可能影响细胞的存活和功能。
它与微丝结合,增强细胞骨架的韧性,帮助细胞在应激条件下保持结构完整性。
间皮素(MSLN)是一种细胞表面糖蛋白,主要在间皮细胞和某些上皮细胞中表达。近年来,MSLN因其在多种肿瘤中的异常高表达,逐渐成为癌症研究和治疗的热点靶点。Recombinant Mouse MSLN(重组小鼠MSLN蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为深入研究MSLN的功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 MSLN的功能与作用 MSLN在正常生理过程中主要参与细胞黏附和细胞间相互作用。它通过与钙黏蛋白等其他黏附分子相互作用,维持细胞间的紧密连接和组织完整性。然而,在多种癌症中,MSLN的表达水平显著升高,且其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和预后不良密切相关。研究表明,MSLN在卵巢癌、胰腺癌、肺癌和间皮瘤等多种恶性肿瘤中高表达,并且可能促进肿瘤细胞的黏附和迁移,从而加速肿瘤的转移过程。 重组小鼠MSLN蛋白的应用 Recombinant Mouse MSLN蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对MSLN的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。例如,通过流式细胞术和免疫组化检测MSLN的表达水平,可以辅助癌症的诊断和预后评估。
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此外,AFP 在某些肝脏疾病中也具有重要的诊断价值。
丝氨酸蛋白酶抑制剂A3n(Serpina3n),也称为α1-抗胰蛋白酶同源物,是一种属于丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpin)超家族的成员。Serpina3n在多种生理和病理过程中发挥重要作用,尤其是在炎症反应和组织修复中。重组大鼠Serpina3n蛋白(His Tag)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。 Serpina3n主要通过抑制丝氨酸蛋白酶的活性来调节炎症反应和组织损伤。它能够与多种蛋白酶结合,形成不可逆的复合物,从而抑制蛋白酶的活性,减少炎症介质的释放和组织损伤。研究表明,Serpina3n在多种疾病中表达异常,例如在阿尔茨海默病中,Serpina3n的水平升高可能与神经炎症和神经退行性变有关;在某些癌症中,Serpina3n的表达也可能与肿瘤的侵袭和转移相关。 重组大鼠Serpina3n蛋白(His Tag)通过基因工程技术制备,其表达系统通常为哺乳动物细胞或昆虫细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。这种重组蛋白的纯度超过95%,内毒素水平极低(<1 EU/μg),适用于多种实验,如酶抑制实验、细胞培养和动物模型中的功能验证。
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总之,重组人骨活化素在骨骼生物学和再生医学中具有重要的应用前景。
重组人钙调节热稳定蛋白1(Recombinant Human CARHSP1)是一种含冷休克结构域(CSD)的RNA结合蛋白,分子量约18–23 kDa,由大肠杆菌表达系统生产,可带N端His标签或标签游离形式,纯度>95%,内毒素<1 EU/μg。CARHSP1通过结合mRNA 3'-UTR调控转录后稳定性,参与TNF-α、IL-17RA等炎症因子表达,并与单链DNA、STYX蛋白及PPARα形成多功能互作网络。 结构与功能机制 His标签位于N端不影响蛋白活性,重组蛋白可: 增强TNF-α mRNA半衰期(提升2.1倍),促进炎症小体激活; 结合IL-17RA mRNA 3'-UTR,通过JAK2/STAT3通路加速前列腺癌进展; 与PPARα互作抑制肝糖异生基因(G6Pc、PEPCK1),潜在调控代谢稳态。 突破性应用 肿瘤治疗靶点:在胶质母细胞瘤中,敲低CARHSP1可增敏放疗(存活率提升40%);联合IL-17RA阻断剂显著抑制前列腺癌转移; 炎症性疾病调控:His-CARHSP1蛋白作为工具分子,用于筛选mRNA稳定性调控小分子,缓解类风湿关节炎滑膜炎症。
T4 基因 32 蛋白能够确保单链 DNA 模板在反应过程中保持稳定,从而提高测序的准确性和成功率。
在细胞生物学和生理学研究中,细胞间的通讯对于维持组织功能和协调多细胞生物的生理活动至关重要。Connexin 43(Cx43)是连接蛋白家族中最重要的成员之一,主要负责形成细胞间的缝隙连接,从而允许细胞间的小分子信号传递。Rabbit anti-Connexin 43 Polyclonal Antibody 为深入研究 Cx43 的功能及其在细胞间通讯中的作用提供了强大的技术支持。 Cx43 广泛表达于多种组织中,包括心脏、骨骼肌、平滑肌和神经系统。在心脏中,Cx43 形成的缝隙连接是心肌细胞同步收缩的关键结构,确保心脏的正常节律。在神经系统中,Cx43 参与神经胶质细胞之间的通讯,调节神经微环境的稳态。此外,Cx43 还在胚胎发育、组织修复和炎症反应中发挥重要作用。在病理状态下,Cx43 的表达和功能异常与多种疾病相关,如心律失常、心肌梗死、神经退行性疾病和某些癌症。 Rabbit anti-Connexin 43 Polyclonal Antibody 是通过将纯化的 Cx43 蛋白或其特定片段免疫兔子后制备而成的。
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