Recombinant Biotinylated Human LILRB2-产气盐扁平菌-Recombinant Biotinylated Human LRRC15
它能够在高盐环境下保持高效活性,尤其在500 mM NaCl条件下表现出最佳活性。
Motilin(胃动素)是一种由22个氨基酸组成的胃肠激素,广泛存在于人类和猪(porcine)等哺乳动物中。Motilin 主要由胃肠道的肠间神经元和黏膜细胞分泌,其在调节胃肠动力和消化功能中发挥着关键作用。 生物学功能 Motilin 的主要功能是调节胃肠平滑肌的收缩,促进胃肠蠕动,从而帮助食物在消化道中的推进。它通过激活胃肠道平滑肌上的胃动素受体(motilin receptors),增加细胞内钙离子浓度,进而促进平滑肌的收缩。Motilin 的分泌受到多种因素的调节,包括胃肠道的机械扩张、神经调节以及某些激素的影响。 临床应用与研究进展 Motilin 在临床上具有重要的应用价值。由于其能够增强胃肠动力,Motilin 类似物被开发用于治疗胃肠动力障碍性疾病,如胃轻瘫和功能性消化不良。例如,红霉素(Erythromycin)作为一种 Motilin 受体激动剂,被广泛用于治疗胃轻瘫,通过激活 Motilin 受体,增强胃肠道的蠕动,改善症状。 此外,Motilin 还在药物开发中具有重要意义。
总之,IL - 11 作为一种重要的细胞因子,在人体的生理调节和疾病治疗中具有多种生物学功能。
在犬类健康研究领域,重组犬单核细胞趋化蛋白 - 2(Recombinant Canine MCP - 2)正逐渐受到关注。作为一种重要的趋化因子,MCP - 2在犬类的免疫反应和炎症过程中发挥着关键作用。通过重组技术生产的Recombinant Canine MCP - 2,为深入研究犬类疾病机制和开发新的治疗方法提供了有力支持。 一、在炎症反应中的作用 MCP - 2能够吸引单核细胞、巨噬细胞等免疫细胞向炎症部位聚集。在犬类的炎症性疾病中,如皮肤炎症、关节炎等,炎症部位的MCP - 2水平通常显著升高。这些免疫细胞的聚集有助于清除病原体和修复受损组织。然而,过度的炎症反应可能导致组织损伤,因此,对MCP - 2的研究有助于更好地理解炎症的调控机制,寻找控制炎症反应的新方法。 二、在免疫调节中的作用 MCP - 2不仅在炎症反应中起作用,还在免疫调节中发挥重要作用。它能够促进巨噬细胞的活化,增强其吞噬和杀菌能力。此外,MCP - 2还能与其他免疫细胞相互作用,调节免疫反应的强度和持续时间。
其在胚胎发育、神经系统形成以及代谢调节中发挥关键作用,同时与多种疾病的发生发展密切相关。
在细胞生物学和病毒学研究领域,Nectin-1(黏附蛋白-1)作为一种重要的细胞黏附分子,其在细胞间黏附、细胞极性形成以及病毒感染过程中扮演着关键角色。重组生物素化人Nectin-1蛋白的开发,为深入研究Nectin-1的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 Nectin-1主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞和神经细胞,参与细胞间黏附和细胞极性形成。它通过与其他细胞表面的Nectin家族成员或CADM1等分子相互作用,形成黏附连接,维持组织的完整性。此外,Nectin-1也是某些病毒(如单纯疱疹病毒HSV-1和HSV-2)的入侵受体,病毒通过与Nectin-1结合进入宿主细胞,引发感染。重组生物素化人Nectin-1蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰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。 在细胞黏附研究中,重组生物素化人Nectin-1蛋白可用于探索Nectin-1与其他细胞表面分子的结合机制,以及这种结合如何影响细胞间黏附和细胞极性形成。
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His标签不影响BTN2A1与CD277的二聚化及Vγ9Vδ2 TCR的识别(Kd≈8 nM)。
Recombinant Human Osteomodulin Protein, His Tag 是一款由 HEK293 细胞分泌表达、C 端融合 6×His 标签的小分子富亮氨酸蛋白聚糖,分子量约 35 kDa。经镍柱亲和层析与分子筛精纯,SDS-PAGE 与 SEC-MALS 显示纯度≥98%,内毒素<0.05 EU/μg,糖基化与二硫键构象均接近生理状态。Osteomodulin(OMD)主要分布于矿化骨基质,通过结合胶原纤维及整合素 α2β1,调控纤维直径并抑制异位钙化。功能实验表明,100 ng/mL 重组 OMD 可使 Saos-2 细胞的矿化结节形成量提高 2.1 倍(EC₅₀≈40 ng/mL),同时抑制羟基磷灰石沉积 35%。His 标签支持一步固定,适用于 BLI、ELISA 及骨再生支架表面修饰。冻干粉 –80 ℃ 可保存 24 个月;4 ℃ 复溶后一周内活性无衰减,每批次附糖谱与功能报告,是研究骨代谢、异位骨化及生物材料矿化调控的可靠工具。
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研究人员可以利用重组DSG-2蛋白研究其在细胞黏附、组织修复和疾病发生中的作用机制。
重组食蟹猴 LY6G6D 蛋白(His 标签)是一种重要的免疫调节分子,属于 LY6/PLAUR 超家族。这种蛋白在免疫系统中扮演着关键角色,尤其是在白细胞的激活和免疫反应的调节过程中。 LY6G6D 蛋白主要表达于髓系细胞,如单核细胞、巨噬细胞和树突状细胞等,参与调节这些细胞的免疫功能。其结构特征在于含有一个 LY6 域,该结构域赋予了蛋白与细胞表面受体相互作用的能力。通过这种相互作用,LY6G6D 蛋白能够调节细胞的活化状态,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组技术的应用使得重组食蟹猴 LY6G6D 蛋白(His 标签)的生产成为可能。His 标签的添加不仅便于蛋白的纯化和检测,还为后续的功能研究提供了便利。通过金属离子亲和层析等技术,研究人员能够高效地从细胞培养上清中分离出高纯度的 LY6G6D 蛋白,从而深入探究其在免疫系统中的作用机制。 在疾病研究方面,LY6G6D 蛋白的异常表达与多种免疫相关疾病相关。例如,在某些炎症性疾病中,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。此外,LY6G6D 蛋白在肿瘤微环境中的作用也引起了研究者的关注。
EPHA10 的异常表达或功能失调与多种疾病的发生和发展密切相关。
在细胞生物学和疾病治疗领域,TGF-β3(转化生长因子β3)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-β3蛋白(Avi Tag)的开发,为深入研究TGF-β3的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 TGF-β3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-β3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-β3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-β3蛋白可用于探索TGF-β3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。
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