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副干酪乳杆菌 Lpc37-尕海汤飞凡菌Tangfeifaniagahaiensisgen.nov.sp.nov.-芽胞八叠球菌属

2025-09-02 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

Flt3配体在疫苗开发和免疫治疗中具有潜在的应用价值。

Caspase 1 是一种关键的半胱氨酸蛋白酶,在炎症反应和细胞焦亡(pyroptosis)中发挥着至关重要的作用。它通过激活炎症因子如白细胞介素-1β(IL-1β)和白细胞介素-18(IL-18),在先天免疫反应中起到核心调控作用。Rabbit Anti-Caspase 1 Polyclonal Antibody(兔抗 Caspase 1 多克隆抗体)是一种特异性识别 Caspase 1 的抗体,为研究炎症信号通路和细胞焦亡提供了重要的工具。 Caspase 1 的功能与重要性 Caspase 1 是炎症体(inflammasome)信号通路中的关键执行者。炎症体是一种多蛋白复合物,能够感应细胞内的病原体和损伤信号,并激活 Caspase 1。激活后的 Caspase 1 可以切割前体炎症因子 pro-IL-1β 和 pro-IL-18,生成具有生物活性的 IL-1β 和 IL-18,从而引发炎症反应。此外,Caspase 1 还可以通过切割 Gasdermin D,形成细胞膜孔道,导致细胞焦亡,这是一种程序性细胞死亡方式,能够释放炎症因子,进一步增强免疫反应。

GFRAL 是一种与 GDNF 家族受体 α(GFRA)相关的蛋白,属于细胞表面受体家族。

重组人LILRA3(Recombinant Human LILRA3)是白细胞免疫球蛋白样受体家族(LILR)的重要成员之一。LILRA3在免疫系统中具有独特的功能,其研究逐渐成为免疫学和疾病治疗领域的热点。 LILRA3主要在髓系细胞(如单核细胞、巨噬细胞)和树突状细胞中表达,同时也可能在某些肿瘤细胞中异常表达。与LILR家族的其他成员相比,LILRA3的独特之处在于它缺乏跨膜结构域,因此以可溶性形式存在。这种可溶性蛋白能够与多种免疫细胞表面的受体相互作用,调节免疫细胞的活化、增殖和细胞因子分泌。 在免疫调节方面,LILRA3主要发挥抑制性作用。它通过与免疫细胞表面的抑制性受体结合,传递负向信号,抑制免疫反应的过度激活,从而维持免疫系统的稳态。这种调节机制对于防止自身免疫性疾病的发生和进展至关重要。例如,在类风湿关节炎等自身免疫性疾病中,LILRA3的表达水平可能发生变化,影响免疫细胞的平衡。 重组人LILRA3的开发为相关疾病的治疗提供了新的思路。通过基因工程技术生产的重组人LILRA3蛋白,可以用于研究其在免疫反应中的具体作用机制,为开发靶向治疗药物提供理论基础。

它通过识别和结合新合成的糖蛋白上的糖链,帮助这些蛋白质正确折叠。

BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)是一种专为RNA电泳设计的缓冲液,广泛应用于分子生物学实验中。它主要由PIPES、TRIS、EDTA等成分组成,经过0.1% DEPC处理,确保无RNase污染。产品特性无RNase污染:经过DEPC处理,确保无RNase污染,适用于RNA电泳。即用型设计:1×浓度,无需稀释,直接使用。稳定性高:室温保存,有效期长达12个月。pH值稳定:最终pH值约为6.5,适合RNA的稳定迁移。使用方法准备凝胶:根据实验需求,制备琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶。加入缓冲液:将BPTE电泳缓冲液(1×, RNase free)加入电泳槽中,确保缓冲液完全覆盖凝胶。 电泳条件:建议使用1.0%-2.0%的琼脂糖凝胶,电泳电压4-10 V/cm,电泳时间根据RNA片段大小调整。染色与观察:电泳结束后,使用合适的RNA染料(如Goldview或EB)染色,在紫外灯下观察RNA条带。

VEGF,即血管内皮生长因子,是一类对血管内皮细胞具有强烈促分裂和趋化作用的多肽类生长因子。

重组生物素标记小鼠Siglec-15蛋白(Recombinant Biotinylated Mouse Siglec-15)是近年来免疫学研究中的新兴工具。Siglec-15是一种免疫球蛋白样凝集素,主要在髓系细胞(如巨噬细胞和树突状细胞)中表达,参与调节免疫细胞的活化和免疫反应的平衡。 Siglec-15在免疫系统中扮演着重要的调节角色。它通过与糖基化的配体结合,传递抑制性信号,从而抑制T细胞的过度活化,维持免疫稳态。近年来的研究发现,Siglec-15在肿瘤免疫逃逸中也发挥关键作用。肿瘤细胞通过高表达Siglec-15,抑制抗肿瘤免疫反应,从而促进肿瘤的生长和转移。因此,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。 重组生物素标记小鼠Siglec-15蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。生物素标记是一种高灵敏度的检测方法,生物素与链霉亲和素(streptavidin)之间的结合具有极高的亲和力,这使得标记后的Siglec-15蛋白能够被快速、特异地检测和分离。

它在多种细胞培养和功能实验中被广泛应用,包括SDS-PAGE、ELISA和细胞增殖实验等。

在肿瘤免疫学研究中,MAGE-A4(黑色素瘤相关抗原A4)作为一种重要的癌睾抗原,因其在多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Biotinylated Human MAGE-A4 (HLA-A02:01) Complex Protein(重组生物素标记的人MAGE-A4(HLA-A02:01)复合物蛋白)为研究MAGE-A4特异性T细胞反应提供了强大的工具。 MAGE-A4的功能与作用机制 MAGE-A4是一种在多种肿瘤(如肺癌、胃癌、前列腺癌等)中高表达的抗原,但在正常组织中通常不表达或低表达。这种表达模式使得MAGE-A4成为理想的肿瘤免疫治疗靶点。MAGE-A4的表位肽能够被HLA-A*02:01分子呈递给细胞毒性T细胞(CTL),从而激活免疫反应,促使T细胞攻击表达MAGE-A4的肿瘤细胞。 重组生物素标记的MAGE-A4复合物蛋白 重组生物素标记的人MAGE-A4(HLA-A*02:01)复合物蛋白通过生物素(Biotin)和链霉亲和素(Streptavidin)系统进行标记,使其能够形成稳定的四聚体结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。

这些抗体可以用于检测血吸虫感染,开发快速、准确的诊断试剂。

在生物医学研究领域,尤其是免疫学和T细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CD6 Protein, His Tag(重组食蟹猴CD6蛋白,组氨酸标签)因其在T细胞免疫反应中的关键作用而备受关注。CD6是一种共刺激分子,主要表达于T细胞表面,对T细胞的活化、增殖和功能调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CD6蛋白带有组氨酸标签,这一设计使得蛋白的纯化过程更为便捷高效。通过金属螯合亲和层析等技术,可以高效地从表达体系中纯化出高纯度的CD6蛋白,为后续的实验研究提供了可靠的基础物质。这种重组蛋白可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。 在免疫学研究中,CD6在T细胞的活化过程中发挥着关键作用。它通过与共刺激分子CD320结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。重组食蟹猴CD6蛋白可用于研究其在T细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。通过体外细胞实验和动物模型研究,科学家们可以深入探索CD6在免疫反应中的调控机制,为开发新的免疫治疗策略提供理论依据。 在自身免疫性疾病研究中,CD6的异常表达与多种自身免疫性疾病的发生发展密切相关。

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