齐藤假丝酵母-乙醇热厌氧杆状菌-Recombinant Cynomolgus CD31
LILRA6在肿瘤微环境中的异常表达也可能影响肿瘤的进展和免疫逃逸。
重组生物素化人CD40配体蛋白(Recombinant Biotinylated Human CD40 Ligand Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤学和自身免疫性疾病的研究中。CD40配体(CD40L,也称为CD154)是一种共刺激分子,主要表达于活化的T细胞表面,通过与CD40结合,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。 CD40配体的功能与作用 CD40配体在免疫系统中发挥着关键的调节作用。它通过与CD40结合,激活B细胞、树突状细胞和巨噬细胞等免疫细胞,促进免疫反应的启动和维持。CD40配体与CD40的相互作用对于T细胞依赖性B细胞的活化和抗体产生至关重要。此外,CD40配体还参与调节免疫细胞的黏附、迁移和细胞毒性T细胞的活性。在肿瘤免疫中,CD40配体的激活能够增强抗肿瘤免疫反应,促进肿瘤细胞的清除。 重组生物素化CD40配体蛋白的优势 重组生物素化人CD40配体蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
它参与调节T细胞的活化和增殖,通过水解细胞表面的信号分子,影响免疫细胞的功能。
重组人血小板因子4(Recombinant Human PF-4,也称为CXCL4)是一种由血小板α颗粒分泌的小分子细胞因子,属于CXC趋化因子家族。PF-4在血小板激活时释放,具有多种生物学功能,包括抗血管生成、抗炎症和调节免疫反应。 生物学功能 抗血管生成:PF-4能够抑制内皮细胞的增殖和迁移,从而抑制血管新生。这一特性使其在肿瘤治疗中具有潜在的应用价值,因为抑制肿瘤相关血管生成可以限制肿瘤的生长和转移。 抗炎症:PF-4具有抗炎作用,能够抑制炎症细胞的趋化和活化,减轻炎症反应。在某些慢性炎症性疾病中,PF-4的水平可能会升高,以帮助控制炎症。 调节免疫反应:PF-4能够调节免疫细胞的功能,影响免疫反应的强度和方向。它通过与多种细胞表面受体结合,调节细胞的活化和信号传导。 临床应用 肿瘤治疗:由于PF-4的抗血管生成特性,它被研究用于多种肿瘤的治疗。通过抑制肿瘤相关血管生成,PF-4可以限制肿瘤的生长和转移,提高患者的生存率。 炎症性疾病:PF-4的抗炎作用使其在治疗某些慢性炎症性疾病中具有潜在的应用价值。例如,在类风湿性关节炎和炎症性肠病等疾病中,PF-4可能有助于减轻炎症反应。
随着研究的不断深入,其在免疫学领域的价值将得到更充分的体现。
重组小鼠可溶性肿瘤坏死因子受体 II(Recombinant Mouse sTNF RII,也称 TNFRSF1B)是一种重要的细胞因子受体,属于肿瘤坏死因子受体超家族。它在调节炎症反应、免疫平衡和细胞存活中发挥着关键作用,是免疫学和炎症研究中的重要工具。 sTNF RII 的结构与功能 sTNF RII 是一种三聚体细胞因子受体,能够与 TNF-α 和淋巴毒素-α 结合。与 sTNF RI 不同,sTNF RII 不包含细胞质死亡结构域,因此不直接介导细胞凋亡。相反,它主要通过激活 NF-κB 信号通路来调节细胞的存活和抗凋亡基因的表达。sTNF RII 通过外显域脱落被释放到体循环中,其水平在多种疾病状态下会升高。 在炎症反应中的作用 sTNF RII 在炎症反应中发挥着重要作用。它能够调节 TNF-α 的活性,从而影响炎症反应的强度。sTNF RII 通过激活 NF-κB 信号通路,促进抗炎基因的表达,从而减轻炎症反应。在多种炎症性疾病中,如类风湿性关节炎和炎症性肠病,sTNF RII 的水平会显著升高,这表明它在调节炎症反应中具有重要作用。

PDGFD 在细胞生长、增殖、迁移和分化中发挥着重要作用。
重组小鼠 DDR2 蛋白(Recombinant Mouse DDR2 Protein, His Tag)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于盘状结构域受体(DDR)家族。DDR2 在细胞外基质(ECM)重塑、细胞迁移以及多种疾病的发生发展中发挥关键作用,是研究细胞生物学和疾病机制的重要工具。 DDR2 的生理功能 DDR2(Discoidin Domain Receptor 2)是一种由 877 个氨基酸组成的膜蛋白,主要表达于成纤维细胞、软骨细胞和某些上皮细胞中。DDR2 通过其盘状结构域与胶原蛋白结合,感知细胞外基质的状态,并将信号传递到细胞内。其主要功能包括: 细胞外基质重塑:DDR2 能够调节细胞外基质的合成和降解,维持组织的稳态。 细胞迁移与黏附:通过与胶原蛋白的相互作用,DDR2 调节细胞的迁移和黏附能力。 软骨发育:DDR2 在软骨细胞中表达丰富,对软骨的形成和发育至关重要。 疾病调控:DDR2 的异常表达与多种疾病相关,包括骨关节炎、纤维化和肿瘤。 重组小鼠 DDR2 蛋白的特性 重组小鼠 DDR2 蛋白通过基因工程技术生产,并带有 His 标签,便于纯化和检测。
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DCIP-1,即树突状细胞炎症蛋白-1,是一种在小鼠中发现的CXC趋化因子亚家族成员。
Recombinant Human PGLYRP1 Protein, hFc Tag 是一款兼具抗菌活性与免疫调节功能的高纯度融合蛋白,由 HEK293 真核表达系统分泌产生。其胞外活性区(aa 22-196)C-端融合人 IgG1 Fc,分子量约 46 kDa(非还原二聚体);经 Protein A 与分子筛两步纯化,SEC-MALS 显示单体/二聚体比例≥95%,内毒素<0.05 EU/μg。该批次与肽聚糖 (PGN) 的亲和力 KD=1.4 nM(BLI),可在 1 µg/mL 浓度下 30 min 内诱导金黄色葡萄球菌 90% 聚集并抑制其增殖,且对人红细胞无溶血活性,生物安全性高。功能实验表明,PGLYRP1-hFc 可显著增强人单核细胞 TLR2 介导的 TNF-α 与 IL-6 分泌,提示其在先天免疫中的放大效应。冻干粉 –80 °C 可稳定 24 个月;4 °C 复溶后 7 天活性无衰减,兼容 ELISA、流式微球捕获及体内感染模型,是研究抗菌免疫、肠道菌群稳态及自身免疫疾病的多功能试剂。
重组生物素化技术为ULBP-1蛋白的研究带来了新的突破。
Recombinant Mouse RANKL(重组小鼠核因子κB受体活化因子配体)是一种在骨骼重塑和免疫调节中发挥关键作用的细胞因子。RANKL主要由破骨细胞前体细胞、成骨细胞和免疫细胞分泌,通过与核因子κB受体活化因子(RANK)结合,调节破骨细胞的分化和活性,从而影响骨吸收过程。 在骨骼生理中,RANKL是维持骨代谢平衡的重要因子。它通过激活RANK信号通路,促进破骨细胞的分化和成熟,进而调节骨吸收。这一过程对于维持骨骼的强度和完整性至关重要。例如,在骨质疏松症等疾病中,RANKL的过度表达可能导致破骨细胞活性增强,从而加速骨质流失。 除了在骨骼代谢中的作用,RANKL还在免疫系统中发挥重要作用。它能够调节树突状细胞的成熟和功能,促进T细胞的活化和分化。此外,RANKL在淋巴结和脾脏的发育中也起到关键作用,通过调节淋巴细胞的分布和功能,维持免疫系统的正常功能。 Recombinant Mouse RANKL通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。
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