白灵侧耳白灵菇-酿酒酵母SHMCCD56092-硝基还原假单胞菌
肿瘤细胞通过分泌Periostin,改变细胞外基质的微环境,从而促进自身的迁移和侵袭。
在肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Biotinylated Human ULBP-2 Protein,His-Avi Tag(重组生物素化人ULBP-2蛋白,His-Avi标签)正成为研究的热点,为激活免疫监视机制和开发新的治疗策略提供了有力的工具。 ULBP-2(UL16 Binding Protein 2)是NKG2D配体家族的重要成员,主要表达在肿瘤细胞和病毒感染细胞表面。它能够与NKG2D受体结合,激活自然杀伤细胞(NK细胞)和某些CD8+ T细胞,从而触发免疫监视机制,清除异常细胞。ULBP-2在肿瘤免疫逃逸和免疫治疗中的作用备受关注,其异常表达与多种肿瘤的发生和发展密切相关。 重组生物素化技术为ULBP-2蛋白的研究带来了新的突破。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得重组生物素化人ULBP-2蛋白可以方便地与链霉亲和素标记的探针或检测工具结合,实现对ULBP-2蛋白的精准定位、定量分析以及与其他生物分子的相互作用研究。His-Avi标签的添加则进一步提高了蛋白的纯化效率和生物素化效率,保证了蛋白的活性和稳定性。
由于其在细胞代谢中的关键作用,FOLR4的表达水平可能成为某些疾病的生物标志物。
重组FITC标记的人类Her3蛋白(Recombinant FITC-Labeled Human Her3)是一种在癌症研究和治疗领域极具价值的工具。Her3(人表皮生长因子受体3)是表皮生长因子受体(EGFR)家族的重要成员,广泛参与细胞增殖、分化、存活和迁移等生物学过程。由于其在多种癌症中的异常表达和功能失调,Her3已成为癌症研究和治疗的重要靶点之一。 Her3与癌症 Her3在多种癌症中异常表达,包括乳腺癌、肺癌、结直肠癌和卵巢癌等。Her3本身缺乏酪氨酸激酶活性,但可以通过与家族其他成员(如Her2和Her1)形成异源二聚体,激活下游的PI3K/Akt和MAPK信号通路,从而促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。此外,Her3在肿瘤微环境中的高表达还与耐药性和预后不良密切相关,使其成为癌症治疗的重要靶点。 重组蛋白的应用 重组FITC标记的人类Her3蛋白的制备采用了先进的基因工程技术。通过将Her3基因克隆到表达载体中,并在宿主细胞中高效表达,再经过纯化和FITC荧光标记,获得高纯度且具有生物活性的重组蛋白。
在疾病模型研究中,重组生物素化人FGL2蛋白同样具有重要意义。
Biotinylated Recombinant Human Tim-3(生物素标记的重组人Tim-3)是一种经过生物素修饰的重组蛋白,广泛应用于免疫学、肿瘤免疫以及自身免疫疾病的研究中。Tim-3(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域分子-1)是一种共抑制分子,主要表达于活化的CD4+和CD8+ T细胞、调节性T细胞(Tregs)以及树突状细胞等免疫细胞表面,参与调节T细胞的免疫反应和免疫耐受。 Tim-3通过与其配体(如Galectin-9、HMGB1等)结合,抑制T细胞的增殖和功能,诱导T细胞耗竭,从而在维持免疫平衡和避免过度免疫反应中发挥重要作用。然而,Tim-3的异常表达也与多种疾病相关,例如在肿瘤微环境中,Tim-3高表达的T细胞往往表现出功能耗竭,导致肿瘤免疫逃逸;在自身免疫疾病中,Tim-3的表达异常可能影响免疫耐受的建立和维持。 生物素标记技术为Tim-3的研究提供了强大的工具。

它可以帮助科学家深入理解BTN3A2在免疫系统中的作用机制,为开发新型免疫治疗药物提供理论基础。
重组人单核细胞趋化蛋白 - 1(Recombinant Human MCP - 1,也称 CCL2)是一种重要的趋化因子,在炎症反应和免疫调节中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 单核细胞趋化蛋白 - 1(MCP - 1)是一种由多种细胞(如巨噬细胞、内皮细胞、成纤维细胞等)产生的趋化因子,主要通过与 CCR2 受体结合,吸引单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MCP - 1 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、动脉粥样硬化、糖尿病肾病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MCP - 1 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 MCP - 1 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。
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该蛋白还可用于构建动物模型,研究EGFR在肿瘤发生和发展中的作用,为临床前研究提供有力支持。
重组人CD47蛋白(Recombinant Human CD47 Protein, His Tag)是一种在细胞免疫和信号传导中发挥关键作用的细胞表面分子。CD47,也被称为整合素相关蛋白(Integrin-Associated Protein, IAP),广泛表达于多种细胞类型,包括造血细胞、内皮细胞和上皮细胞。它在细胞信号传导、免疫逃逸和细胞凋亡等方面具有重要的生理功能。 免疫调节与细胞保护 CD47在免疫系统中扮演着重要的角色。它通过与信号调节蛋白α(SIRPα)结合,向巨噬细胞等免疫细胞传递“不要吞噬我”的信号,从而保护正常细胞免受免疫系统的攻击。这种机制对于维持组织稳态和防止自身免疫反应至关重要。然而,在肿瘤细胞中,CD47的高表达可以帮助肿瘤细胞逃避免疫监视,从而促进肿瘤的生长和转移。 重组人CD47蛋白的应用 重组人CD47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CD47蛋白,具有高度的纯度和生物活性,通常带有C末端His标签,便于纯化和检测。这种重组蛋白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。
MSLN的高表达与肿瘤的侵袭性、耐药性以及预后不良密切相关。
Delta样配体3(DLL3)是一种重要的Notch信号通路配体,在胚胎发育、细胞分化和组织稳态中发挥关键作用。重组猕猴(Rhesus Macaque)DLL3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。 功能与作用机制 DLL3是Notch信号通路的关键配体之一,通过与Notch受体结合,调节细胞的命运决定和分化过程。Notch信号通路在胚胎发育、神经分化、心血管系统形成以及免疫细胞发育中起着至关重要的作用。DLL3在胚胎发育过程中高度表达,特别是在神经管和神经嵴细胞中,参与神经系统的形成和发育。此外,DLL3还调节细胞间的黏附和迁移,维持组织的稳态。 在病理状态下,DLL3的异常表达与多种疾病相关。例如,在某些神经内分泌肿瘤中,DLL3的高表达可能促进肿瘤细胞的增殖和侵袭。因此,DLL3已成为这些疾病的重要生物标志物和潜在治疗靶点。 研究与应用 重组猕猴DLL3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,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。
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