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树生酵母SHMCCD54748-DL50-纤维微菌属

2025-12-15 07:20分类: 基因介绍 阅读:

 

科学家们对BMP-7的研究不断深入,揭示了其在细胞信号传导中的复杂机制。

Recombinant Biotinylated Cynomolgus FGL2 Protein, His-Avi and Flag Tag(生物素标记的食蟹猴FGL2蛋白,带组氨酸、生物素酰化和Flag标签)是一种经过多重修饰的重组蛋白,为研究免疫调节、炎症反应以及相关疾病机制提供了重要的工具。FGL2(纤维蛋白原样蛋白2)是一种分泌性蛋白,主要由调节性T细胞(Tregs)、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌,参与免疫抑制、炎症调节和细胞间信号传导。 在免疫系统中,FGL2通过与甘露糖受体(MR)结合,抑制免疫细胞的激活和功能,促进免疫耐受的形成。它在自身免疫疾病、移植排斥和肿瘤免疫逃逸中发挥重要作用。例如,在肿瘤微环境中,FGL2的高表达与肿瘤的免疫抑制和不良预后密切相关,通过抑制FGL2的功能可以增强抗肿瘤免疫反应。此外,FGL2还在某些病毒感染(如HIV)中参与免疫调节,影响病毒的复制和传播。 生物素标记技术为FGL2的研究提供了强大的支持。

CD141在这一过程中起着至关重要的作用,它不仅参与抗原的内吞作用,还调节树突状细胞的迁移和激活。

重组人TIM-3蛋白(Recombinant Human TIM-3 Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族。TIM-3(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域3,也称HAVCR2)是一种共抑制分子,主要表达于多种免疫细胞(如CD4⁺ Th1细胞、CD8⁺ T细胞、自然杀伤细胞和调节性T细胞)表面。 TIM-3的功能与作用机制 TIM-3通过与多种配体结合发挥免疫抑制作用,其主要配体包括半乳糖凝集素-9(Galectin-9)、CEACAM-1、HMGB1和磷脂酰丝氨酸(PtdSer)。TIM-3与Galectin-9的结合可诱导Th1细胞凋亡,抑制Th1介导的免疫反应,促进免疫耐受。此外,TIM-3在肿瘤微环境中的高表达与免疫细胞耗竭相关,其在肿瘤相关调节性T细胞(Tregs)上的表达标记了一群具有增强抑制功能的Tregs。 Recombinant Human TIM-3的应用 重组人TIM-3蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签,纯度大于95%,内毒素水平低于0.1 EU/µg。

它通过精确调控蛋白质的降解,确保细胞内蛋白质的动态平衡。

在肿瘤免疫和自身免疫疾病研究领域,Recombinant Human WT-1 (HLA-A*02:01) Complex Tetramer Protein, His-Avi Tag 正逐渐成为一种备受瞩目的研究工具。WT-1(Wilms肿瘤蛋白1)是一种在多种肿瘤细胞(如白血病、肺癌、乳腺癌等)中异常高表达的蛋白,同时也与某些自身免疫性疾病的发生发展密切相关。因此,针对WT-1的免疫反应研究具有重要的临床意义。 该重组蛋白通过将WT-1肽段与HLA-A*02:01分子结合形成复合物,并以四聚体的形式存在,同时添加了His-Avi Tag。这种结构设计使其能够高效地识别和结合特异性靶向WT-1的T细胞。在肿瘤免疫研究中,它可用于检测和分析肿瘤特异性T细胞的活性、数量以及功能状态,帮助评估肿瘤免疫治疗的效果。例如,在CAR-T细胞治疗或肿瘤疫苗研究中,该四聚体蛋白可以用于监测和优化T细胞的靶向性和杀伤能力。

接种时用毛细管穿刺至肉渣中部,35 °C培养18–48 h。生长标志为肉渣变暗、产气上升、培养基浑浊

重组人Siglec-4a(亦称髓鞘相关糖蛋白MAG)胞外区(Ser17-Gly516)经HEK293表达,C端融合hFc-Avi双标签,分子量约80 kDa,纯度≥97%(SEC-HPLC),内毒素<0.03 EU/μg。Siglec-4a专一识别神经轴突表面α2,3-连接唾液酸,通过ITIM基序抑制神经元过度激活,在髓鞘形成、轴突维持及神经损伤后免疫逃逸中起“制动器”作用。 本品Fc段支持标准ELISA、免疫沉淀与细胞结合实验;Avi标签可在15 min内被BirA酶定量生物素化,生成定向固定的表面探针,用于SPR精确测定抗体或糖肽拮抗剂的亲和力(KD低至pM级)。体外髓鞘-轴突共培养体系中,重组Siglec-4a能剂量依赖地抑制小胶质细胞吞噬,为研究多发性硬化、吉兰-巴雷综合征及脊髓损伤提供可靠功能工具。冻干粉4℃一周稳定,-80℃长期保存,每批次附唾液酸结合验证报告,是神经免疫互作与再髓鞘药物高通量筛选的核心试剂。

激活后的JAK2通过磷酸化其自身的酪氨酸残基(如Tyr8和Tyr9),为下游信号分子提供了结合位点。

在分子生物学领域,RNA聚合酶Ⅱ(Pol II)是真核生物基因转录的核心酶复合物,而其最大亚基Rpb1的C端结构域(CTD)在转录调控中起着至关重要的作用。Rabbit Anti-Rpb1 CTD(pS1619)Polyclonal Antibody 是一种专门针对Rpb1 CTD第1619位丝氨酸磷酸化修饰的多克隆抗体,为研究转录调控机制提供了强大的工具。 Rpb1 CTD由多个重复的七肽序列组成,这些序列富含丝氨酸、苏氨酸和酪氨酸等可被磷酸化的氨基酸残基。其中,第1619位的丝氨酸磷酸化修饰状态与基因转录的起始、延伸和终止等过程密切相关。当该位点发生磷酸化时,往往标志着转录的活跃状态,因此,能够特异性识别这一修饰的抗体对于研究转录动态变化具有重要意义。 Rabbit Anti-Rpb1 CTD(pS1619)Polyclonal Antibody 通过免疫兔子制备而成,具有较高的特异性和亲和力。在免疫印迹(Western Blot)实验中,该抗体可以用于检测细胞或组织样本中Rpb1 CTD(pS1619)的表达水平,帮助研究人员了解不同生理或病理状态下基因转录的活性变化。

通过开发针对ANGPTL3的抑制剂或阻断抗体,可以为脂质代谢紊乱和心血管疾病的治疗提供新的策略。

白细胞介素-6(IL-6)是一种多功能细胞因子,在小鼠的免疫系统和炎症反应中发挥着关键作用。通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),重组小鼠IL-6(Mouse IL-6, His)的开发为研究人员提供了一个高效、稳定的工具,用于深入研究IL-6的生物学功能及其在疾病中的作用。 IL-6的生物学功能 IL-6主要由巨噬细胞、内皮细胞和T细胞产生,广泛参与免疫反应和炎症过程。它在调节免疫系统中起着关键作用,尤其是在促进B细胞和T细胞的增殖、分化和活化方面。IL-6还能够刺激肝脏合成急性期蛋白,参与炎症反应的调节。此外,IL-6在造血过程中也发挥重要作用,能够促进红细胞和血小板的生成。 His标签的优势 重组小鼠IL-6(His)通过在蛋白C末端添加组氨酸标签(His),便于纯化和检测。这种重组蛋白具有以下优点: 高纯度:通过先进的纯化技术,重组IL-6(His)的纯度可以达到很高水平,减少了杂质和潜在的免疫原性。 高活性:重组IL-6(His)保留了天然IL-6的生物学活性,能够与IL-6受体高效结合,激活下游信号通路。

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