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2025-11-02 07:20分类: 基因应用 阅读:

 

LY6G6D 蛋白的表达水平可能发生变化,从而影响免疫细胞的活化和炎症反应的进程。

重组人激肽释放酶3(Recombinant Human Kallikrein 3,简称KLK3),又称前列腺特异性抗原(PSA),是丝氨酸蛋白酶家族的重要成员,主要由前列腺上皮细胞分泌。KLK3在精液中含量丰富,能够水解精液凝胶蛋白,促进精液液化,是男性生殖过程中的关键酶。 在临床医学中,KLK3最广为人知的应用是作为前列腺癌的肿瘤标志物。血液中KLK3水平的升高常提示前列腺病变,包括良性前列腺增生、前列腺炎及前列腺癌。因此,重组人KLK3蛋白广泛用于开发诊断试剂盒、校准标准品及质控品,为临床检测提供重要支持。 该重组蛋白通常采用真核表达系统(如HEK293或CHO细胞)制备,确保其天然构象和酶活性。其高纯度和高稳定性使其适用于酶活性分析、抗体筛选、药物开发及基础科研等领域。此外,KLK3还参与细胞外基质降解、肿瘤侵袭和转移等过程,是肿瘤微环境研究的重要靶点。 重组人KLK3蛋白不仅为前列腺癌的早期诊断和治疗监测提供了可靠工具,也为深入理解其在生理和病理过程中的作用机制奠定了基础,具有重要的科研和临床应用价值。

与全酶相比,大片段去除了 5'→3' 外切酶活性,保留了强大的 5'→3' 聚合酶活性和链置换活性。

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。

重组猪IL-2蛋白广泛应用于免疫学研究和细胞培养中。

重组人CLEC4A蛋白(Recombinant Human CLEC4A)是一种重要的免疫调节分子,属于C型凝集素受体(CLR)家族。CLEC4A在免疫细胞的激活、炎症反应和细胞信号传导中发挥着关键作用,是研究免疫机制和炎症生物学的重要工具。 免疫调节与炎症反应 CLEC4A,也被称为DCIR(Dendritic Cell Immunoreceptor),是一种C型凝集素受体,主要表达于树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞表面。CLEC4A通过其胞外结构域识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs),参与病原体的识别和吞噬。此外,CLEC4A还通过其胞内段的免疫受体酪氨酸抑制基序(ITIM)传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和信号传导,防止过度的炎症反应。这种调节机制对于维持免疫系统的稳态至关重要。 重组人CLEC4A蛋白的应用 重组人CLEC4A蛋白的开发为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过基因工程技术生产的重组人CLEC4A蛋白,具有高度的纯度和生物活性,可用于多种实验研究,包括细胞实验、体外实验和动物模型研究。

IL - 36α 还可能在其他炎症性疾病(如炎症性肠病、类风湿关节炎等)的治疗中发挥重要作用。

在免疫治疗领域,Recombinant Human XCR1 Protein-VLP(重组人XCR1蛋白-病毒样颗粒)作为一种新兴的生物技术产品,正逐渐成为研究和开发的热点。XCR1(X趋化因子受体1)是一种G蛋白偶联受体,主要在树突状细胞(DCs)和细胞毒性T细胞(CTLs)等免疫细胞中表达,参与调节免疫反应。 基本特性 重组人XCR1蛋白-VLP由HEK293细胞表达,包含XCR1的全长氨基酸序列,纯度超过85%,内毒素水平低于1EU/μg。这种蛋白-VLP结构结合了XCR1的功能特性和病毒样颗粒的高效递送能力,使其在生物医学研究中具有独特的优势。 应用领域 重组人XCR1蛋白-VLP在多种生物医学应用中展现出巨大潜力。它可以用于ELISA、生物层干涉(BLI)、表面等离子共振(SPR)等实验技术,帮助研究人员深入研究XCR1的信号传导机制。此外,该蛋白-VLP还可用于免疫原制备,为开发针对XCR1的特异性抗体提供了可能。 研究意义 XCR1在调节免疫细胞的迁移和激活中发挥关键作用,其异常功能与多种免疫相关疾病相关,如自身免疫性疾病和癌症。

Tuftsin 还可以用于治疗某些自身免疫性疾病,通过调节免疫反应,减轻炎症和组织损伤。

p16(Cyclin-Dependent Kinase Inhibitor 2A,CDKN2A)是一种重要的细胞周期调控蛋白,通过抑制CDK4/6的活性,阻止细胞从G1期进入S期,从而在细胞周期调控和肿瘤抑制中发挥关键作用。近年来,科学家们通过将p16与TAT(Trans-Activator of Transcription)蛋白融合,开发出了一种名为p16-TAT的融合蛋白。这种融合蛋白能够高效地进入细胞,从而在细胞周期调控和再生医学中展现出巨大的应用潜力。 p16的功能与机制 p16的主要功能是抑制细胞周期的进展。它通过结合并抑制CDK4/6的活性,阻止细胞从G1期进入S期,从而维持细胞的静止状态。p16在细胞周期调控中的作用对于防止细胞过度增殖和肿瘤发生至关重要。在许多肿瘤中,p16的表达水平异常降低,导致细胞周期失控,促进肿瘤的生长和扩散。 p16-TAT的创新与应用 p16-TAT融合蛋白的开发为细胞周期调控和再生医学带来了新的希望。TAT蛋白是一种能够高效进入细胞的载体蛋白,通过将p16与TAT融合,科学家们能够将p16高效地导入目标细胞中。

GCP-2还能激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质,进一步放大炎症反应。

在细胞生物学和神经科学领域,脑特异性血管生成抑制因子1(BAI1)是一种重要的G蛋白偶联受体(GPCR),在细胞迁移、神经发育和血管生成中发挥着关键作用。BAI1通过调节细胞骨架的动态变化和细胞间信号传导,参与多种生理和病理过程。因此,深入研究BAI1的功能和调控机制对于理解细胞的迁移机制和神经发育的调控具有重要意义。Rabbit anti-BAI1 Polyclonal Antibody作为一种特异性抗体,为这一领域的研究提供了强大的工具。 BAI1的生物学功能 BAI1是一种含有多个跨膜结构域的GPCR,主要在神经系统和血管内皮细胞中表达。BAI1通过其C末端的C2结构域与磷脂酰丝氨酸(PS)结合,调节细胞的迁移和吞噬作用。在神经发育过程中,BAI1通过与PS的相互作用,促进神经元的迁移和突触形成。此外,BAI1还参与调节血管生成,通过抑制血管内皮细胞的增殖和迁移,发挥抗血管生成的作用。BAI1的这些功能使其在神经发育和肿瘤抑制中扮演着重要角色。

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