江华岛深海杆菌-金色毛壳- 紫色色杆菌(基因组DNA)
这种方法不仅提高了纯化效率,还减少了杂质的干扰,使得蛋白质研究更加精准。
重组人BLOC1S2蛋白(Recombinant Human BLOC1S2 Protein)是BLOC-1复合物的重要亚基,分子量约11.35 kDa,在大肠杆菌中表达,纯度>95%,内毒素<1 EU/μg。作为溶酶体相关细胞器(LRO)生物发生的核心组分,BLOC1S2与AP-3复合物协同调控膜蛋白货物分选,确保血小板致密颗粒、黑素体等特化细胞器的正常形成。 结构与功能机制 BLOC1S2通过其N端结构域与BLOC-1其他亚基(如BLOC1S1、SNAPIN)相互作用,形成稳定复合物,介导囊泡运输与膜融合。重组蛋白保留天然构象,可用于体外重构BLOC-1复合物,研究其在神经突延伸、溶酶体定位及细胞增殖中的功能。 突破性应用 溶酶体贮积症研究:BLOC1S2缺陷导致Hermansky-Pudlak综合征(HPS),重组蛋白为解析HPS病理机制提供工具。 神经退行性疾病模型:BLOC-1复合物功能障碍与帕金森病相关,rhBLOC1S2可辅助筛选潜在治疗靶点。 药物递送载体:利用其膜蛋白分选功能,开发溶酶体靶向药物递送系统,提升基因/蛋白疗法效率。
Siglec-15被视为一种潜在的免疫检查点分子,其在肿瘤免疫治疗中的应用前景受到广泛关注。
Recombinant Biotinylated Cynomolgus PD-L1(生物素标记的食蟹猴PD-L1蛋白)是一种经过特殊修饰的重组蛋白,为研究肿瘤免疫微环境、免疫检查点机制以及开发免疫治疗策略提供了重要的工具。PD-L1(程序性死亡配体1)是免疫检查点分子PD-1的主要配体,广泛表达于肿瘤细胞、抗原呈递细胞(APC)和某些免疫细胞表面,通过与PD-1结合,抑制T细胞的激活和功能,促进肿瘤免疫逃逸。 在肿瘤免疫中,PD-L1的高表达是肿瘤免疫逃逸的关键机制之一。肿瘤细胞通过高表达PD-L1与T细胞表面的PD-1结合,抑制T细胞的抗肿瘤活性,从而促进肿瘤的生长和转移。因此,PD-L1已成为肿瘤免疫治疗的重要靶点,抗PD-L1抗体药物在多种肿瘤治疗中展现出显著的疗效。 生物素标记技术为PD-L1的研究提供了强大的支持。生物素与链霉亲和素(streptavidin)具有极高的亲和力,这种特性使得Recombinant Biotinylated Cynomolgus PD-L1能够高效地与链霉亲和素结合,从而实现对PD-L1的高灵敏度检测和定位分析。
溴酚蓝和二甲苯青FF作为示踪染料,能够在电泳过程中指示RNA的迁移位置。
在现代免疫学研究中,Flt-3L-His(带有组氨酸标签的Fms样酪氨酸激酶3配体)在小鼠模型中的应用,为科学家们提供了一个强大的工具,用于深入探索免疫系统的奥秘。 Flt-3L-His的独特优势 Flt-3L是一种关键的细胞因子,能够调节多种免疫细胞的发育和功能,特别是在树突状细胞(DCs)的生成和成熟过程中发挥重要作用。通过在Flt-3L蛋白上添加组氨酸标签(His),科学家们可以更方便地纯化和检测这种蛋白,从而在实验中更精确地控制其浓度和作用效果。这种带有组氨酸标签的Flt-3L不仅保留了其生物学活性,还提高了实验的可操作性和重复性。 小鼠模型的重要性 小鼠作为实验动物,其免疫系统与人类高度相似,是研究免疫机制和疾病模型的理想选择。在小鼠模型中,Flt-3L-His的应用可以帮助科学家们更好地理解免疫细胞的发育过程和功能调节。例如,通过在小鼠体内注射Flt-3L-His,可以显著增加树突状细胞的数量和活性,从而增强免疫反应。这种增强的免疫反应可以用于研究疫苗开发、肿瘤免疫治疗以及自身免疫性疾病等多种领域。

T4 基因 32 蛋白在多种分子生物学实验中都有着广泛的应用。
重组小鼠LAG3蛋白(Recombinant Mouse LAG3 Protein)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。LAG3(淋巴细胞激活基因-3,也称CD223)主要表达于激活的T细胞、调节性T细胞(Tregs)和某些自然杀伤(NK)细胞表面。通过与其主要配体MHC II类分子和纤维蛋白原样蛋白1(FGL1)结合,LAG3抑制抗原刺激的T细胞激活。 LAG3的功能与机制 LAG3通过其四个免疫球蛋白样结构域(D1-D4)与MHC II类分子结合,这种结合能够竞争性地抑制CD4与MHC II的相互作用,从而抑制T细胞的激活。此外,LAG3的同源二聚体化对于其功能至关重要,LAG3二聚体能够改变MHC II分子的表面几何结构,进而影响TCR-MHC II复合物的形成。LAG3的胞内结构域还可能通过干扰Lck与CD4和CD8的细胞内结构域的相互作用来抑制T细胞信号传导。 Recombinant Mouse LAG3的应用 重组小鼠LAG3蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签或hFc标签,便于纯化和检测。

它通过与CD40结合,激活多种免疫细胞,从而调节免疫反应。
重组人CD73蛋白(Recombinant Human CD73)是一种重要的细胞表面酶,广泛表达于多种细胞类型,包括内皮细胞、平滑肌细胞、造血细胞和某些免疫细胞。CD73在免疫调节和细胞代谢中发挥着关键作用,是研究免疫反应和细胞功能的重要工具。 免疫调节与细胞代谢 CD73,也被称为5'-核苷酸酶(5'-Nucleotidase),是一种细胞表面酶,主要功能是将细胞外的AMP水解为腺苷。腺苷是一种重要的免疫调节分子,能够通过与腺苷受体结合,抑制免疫细胞的过度激活,从而发挥免疫调节作用。此外,CD73还参与调节细胞的能量代谢,通过产生腺苷,为细胞提供能量支持。 重组人CD73蛋白的应用 重组人CD73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CD73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。 在基础研究中,重组人CD73蛋白可用于研究CD73在免疫调节和细胞代谢中的作用机制。通过体外实验,科学家们可以观察CD73对免疫细胞激活、增殖和功能的影响,从而深入理解其在免疫反应中的具体机制。
通过抑制 IL - 5 的活性或阻断其信号通路,有望减轻过敏反应,缓解疾病症状。
在生物医学研究中,重组蛋白技术为科学家们提供了强大的工具,用于深入研究蛋白质的功能和机制。其中,Recombinant Human ENPP-3 (48-157) Protein, His-Avi Tag(重组人ENPP-3蛋白,His-Avi标签)作为一种重要的研究对象,正逐渐成为代谢调控和疾病治疗领域的焦点。 ENPP-3蛋白的特性 ENPP-3(Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase 3)是一种细胞外酶,属于Ectonucleotide Pyrophosphatase/Phosphodiesterase(ENPP)家族。ENPP-3主要参与细胞外核苷酸和磷酸脂的代谢,通过水解ATP、ADP和其他核苷酸,调节细胞外的磷酸胆碱水平。此外,ENPP-3在骨代谢、矿化和炎症反应中也发挥重要作用。 重组人ENPP-3蛋白的应用 代谢调控研究 ENPP-3在细胞外核苷酸代谢中扮演着关键角色。研究表明,ENPP-3通过水解ATP和ADP,调节细胞外的磷酸胆碱水平,从而影响细胞的信号传导和代谢过程。
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