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军威镇梅奇酵母SHMCCD56505-肉桂色曲霉-鼠李糖乳杆菌SHMCCD73208

2025-09-22 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

WISP-1是一种分泌性蛋白,主要通过与细胞表面受体结合来调节细胞内的信号通路。

重组人Siglec-2(CD22)采用HEK293真核体系表达,胞外区(Asp20-Arg687)融合hFc标签,分子量约110 kDa,纯度≥98%(SEC-HPLC),内毒素<0.05 EU/μg,完美保留α2,6唾液酸配体识别位点。CD22是B细胞表面抑制性受体,通过招募SHP-1负调BCR信号,在B-ALL、淋巴瘤及自身免疫病中扮演关键角色。 本品以冻干粉形式提供,复溶后即可用于流式检测人源CD22抗体表位;经BirA定点生物素化的Avi版本,可一步固定于链霉亲和素芯片,实现SPR精确测定抗体或ADC药物亲和力。体外实验中,融合蛋白能有效抑制原代B细胞活化,为CAR-T、双特异抗体及ADC的体外功能验证提供可重复的标准工具。配套ELISA试剂盒可定量血清可溶性CD22,辅助疾病监测。4℃短期保存,-80℃长期稳定,每批次附配体结合验证报告,是B细胞研究与靶向治疗开发不可或缺的高质量试剂。

重组生物素标记人TFPI蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。

在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β2(转化生长因子β2)作为一种多功能细胞因子,参与了细胞增殖、分化、凋亡、免疫调节以及细胞外基质的合成等多种生物学过程。重组生物素化人成熟TGF-β2蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β2的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β2在多种生理和病理过程中发挥着关键作用。它通过与其受体结合,激活下游信号通路,从而调节细胞的行为。TGF-β2的异常激活或抑制与多种疾病相关,包括纤维化、心血管疾病、肿瘤以及自身免疫性疾病。重组生物素化人成熟TGF-β2蛋白通过生物技术手段制备,其Avi Tag设计便于纯化和检测,保证了蛋白的高纯度和稳定性。生物素化修饰则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。 在细胞信号传导研究中,重组生物素化人成熟TGF-β2蛋白可用于探索TGF-β2与其受体的结合机制,以及这种结合如何影响细胞的生物学行为。

该四聚体蛋白可用于检测和分析乙肝患者体内特异性 T 细胞的频率和活性。

在分子生物学的众多实验中,DNA 合成是核心环节之一,而 dNTP Set Solution(dATP、dCTP、dTTP、dGTP,100 mM each)则是实现精准 DNA 合成的基石。这种高浓度的脱氧核糖核苷三磷酸溶液套装,为科研人员提供了纯净且高效的 DNA 合成原料,广泛应用于各类需要 DNA 扩增或合成的实验场景。 dNTP Set Solution 的组成与特性 dNTP Set Solution 包含四种脱氧核苷三磷酸:dATP(脱氧腺苷三磷酸)、dCTP(脱氧胞嘧啶三磷酸)、dTTP(脱氧胸苷三磷酸)和 dGTP(脱氧鸟苷三磷酸),每种成分的浓度均为 100 mM。这种高浓度的溶液设计,能够满足大规模实验的需求,同时便于实验人员根据具体实验要求进行稀释和调配。此外,该套装经过严格纯化,确保了 dNTP 的高纯度和稳定性,减少了杂质对实验结果的潜在干扰,保障了实验的准确性和可靠性。 在 DNA 合成中的关键作用 dNTP Set Solution 是 DNA 合成反应中的关键原料。

它能够特异性地识别并结合PLA2G4A蛋白,从而在多种实验中发挥作用。

Recombinant Human IGF-I(重组人胰岛素样生长因子I)是一种重要的多肽类生长因子,属于胰岛素样生长因子家族。IGF-I在促进细胞生长、分化、组织修复以及调节代谢过程中发挥关键作用,因其广泛的生物学功能而备受关注。 促进细胞生长与分化 IGF-I通过与胰岛素样生长因子受体(IGF-1R)结合,激活下游信号通路,促进细胞的增殖和分化。它在胚胎发育、儿童生长和组织再生中扮演重要角色。IGF-I能够刺激多种细胞类型的生长,包括成骨细胞、成纤维细胞、神经细胞和肌肉细胞,从而促进骨骼、皮肤、神经和肌肉等组织的发育和修复。 代谢调节 IGF-I不仅在细胞生长中发挥作用,还参与调节代谢过程。它能够促进蛋白质合成,抑制蛋白质分解,从而促进肌肉和组织的生长。此外,IGF-I还能够调节脂肪代谢,促进脂肪细胞的分化和脂肪储存。在碳水化合物代谢中,IGF-I能够增强胰岛素的作用,提高细胞对葡萄糖的摄取和利用,从而调节血糖水平。 重组蛋白的应用 重组人IGF-I蛋白通过基因工程技术生产,确保了其高纯度和生物活性。这种重组蛋白广泛用于实验室研究和临床应用。

这种精细的调控对于大脑神经网络的构建至关重要,任何异常都可能导致神经发育障碍。

重组小鼠OX40蛋白(Recombinant Mouse OX40 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)。OX40(也称CD134)主要表达于激活的CD4⁺和CD8⁺ T细胞表面,通过与其配体OX40L(CD252)结合,调节T细胞的激活、增殖和细胞因子分泌。 OX40的功能与机制 OX40的表达依赖于T细胞的完全激活,通常在T细胞受抗原刺激后24到72小时内表达。OX40与OX40L结合后,能够招募TNF受体相关因子(如TRAF2、TRAF3和TRAF5),激活下游信号通路,包括NF-κB、MAPK和PI3K/Akt通路。这些信号通路共同促进T细胞的增殖、存活和细胞因子产生,从而增强免疫反应。此外,OX40在调节性T细胞(Tregs)上的表达也受到关注,其激活可削弱Tregs的抑制功能,从而增强效应T细胞的反应。 Recombinant Mouse OX40的应用 重组小鼠OX40蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签或hFc标签,便于纯化和检测。

通过抑制 IL - 4 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解过敏性疾病症状。

重组人MANF(Recombinant Human MANF,中脑星形胶质细胞源性神经营养因子)是一种重要的分泌性蛋白,在细胞应激反应和神经保护中发挥着关键作用。它在多种神经系统疾病和细胞应激状态下表现出显著的保护功能,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 MANF最初被发现是一种在中脑星形胶质细胞中表达的神经营养因子,但随后的研究表明,它在多种组织和细胞类型中都有表达,并在细胞应激反应中发挥重要作用。MANF能够保护细胞免受内质网应激和氧化应激的损伤,通过调节内质网应激反应中的关键信号通路,维持细胞的稳态和存活。在神经系统中,MANF对神经元的存活和功能维持具有重要作用,尤其是在帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病中,其表达水平的变化与疾病的进展密切相关。 重组人MANF蛋白的制备,利用基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组MANF蛋白可用于深入研究其在细胞应激反应和神经保护中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索MANF对细胞的保护作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。

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