藤仓镰孢SHMCCD69976-苏云金芽孢杆菌SHMCCD51397ivcas7.00419-库尔勒盐单胞菌
重组蛋白还可以用于开发针对CD40的抗体和小分子药物,为治疗相关疾病提供新的思路。
Recombinant Mouse TIGIT Protein, His Tag(重组小鼠TIGIT蛋白,带组氨酸标签)是一种重要的免疫调节分子,属于免疫球蛋白超家族。TIGIT(T细胞免疫球蛋白和ITIM结构域蛋白)主要表达于T细胞和自然杀伤(NK)细胞表面,通过与共刺激分子CD155(PVR)和CD112结合,传递抑制性信号,调节免疫细胞的活性。 在免疫调节中的作用 TIGIT通过与CD155和CD112结合,抑制T细胞和NK细胞的激活,从而发挥免疫抑制作用。这种抑制作用对于维持免疫系统的平衡至关重要,防止过度的免疫反应导致自身免疫疾病。TIGIT与CD226(DNAM-1)具有相似的配体结合特异性,但TIGIT的亲和力更高,因此TIGIT在免疫反应中起到“刹车”作用,而CD226则起到“油门”作用。 在肿瘤免疫中的作用 TIGIT在肿瘤免疫中也发挥重要作用。肿瘤细胞通过高表达CD155和CD112,与TIGIT结合,抑制T细胞和NK细胞的抗肿瘤活性,从而促进肿瘤的免疫逃逸。研究表明,TIGIT的高表达与多种肿瘤的不良预后相关,包括肺癌、乳腺癌和结直肠癌等。
它在多种生物学过程中发挥着重要作用,尤其是在炎症反应和免疫调节方面。
在生物医学研究中,Recombinant Mouse DDC Protein, His Tag(重组小鼠DDC蛋白,His标签)正逐渐成为研究的热点。DDC,即芳香族氨基酸脱羧酶,是一种关键的酶,参与神经递质和单胺类激素的合成。它在神经系统和内分泌系统中发挥着重要作用。 DDC的功能与作用机制 DDC的主要功能是催化芳香族氨基酸(如左旋多巴和5-羟色氨酸)的脱羧反应,生成相应的单胺类神经递质,如多巴胺和血清素。这些神经递质在调节情绪、认知功能、运动控制和睡眠等生理过程中起着至关重要的作用。例如,多巴胺的合成和释放对于运动控制和奖赏机制至关重要,而血清素则与情绪调节和睡眠周期密切相关。 此外,DDC还参与合成其他重要的单胺类激素,如肾上腺素和去甲肾上腺素。这些激素在应激反应和心血管调节中发挥重要作用。DDC的活性受到多种因素的调节,包括酶的磷酸化状态和与其他蛋白质的相互作用。 重组蛋白的优势 Recombinant Mouse DDC Protein带有His标签,这使得它在实验操作中具有显著的优势。
它可以用于体外细胞实验,研究细胞黏附、迁移和增殖的机制。
在生物医学研究中,KIR2DL5(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor 2DL5)作为一种重要的免疫调节受体,其在自然杀伤(NK)细胞的活化和抑制中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人KIR2DL5蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究KIR2DL5的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 KIR2DL5:关键的免疫调节受体 KIR2DL5是一种表达在NK细胞表面的免疫球蛋白样受体,属于KIR(Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor)家族。KIR2DL5通过识别主要组织相容性复合体I类分子(MHC-I)上的特定抗原,调节NK细胞的活化和抑制。KIR2DL5在维持免疫系统的平衡、调节免疫反应和保护机体免受病原体侵害中发挥关键作用。此外,KIR2DL5的异常表达与多种疾病相关,如某些类型的癌症和自身免疫性疾病。因此,深入研究KIR2DL5的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
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His标签还可以用于免疫分析和细胞实验,便于研究人员对FOLR2蛋白进行功能研究和靶向应用。
重组人白细胞介素-18结合蛋白(Recombinant Human IL-18BP Protein, hFc Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于细胞因子结合蛋白家族。IL-18BP的主要功能是通过与白细胞介素-18(IL-18)结合,抑制其生物学活性,从而调节炎症反应和免疫应答。重组技术生产的带有hFc标签的IL-18BP蛋白,为研究其生物学功能提供了有力工具。 IL-18是一种多功能细胞因子,能够激活自然杀伤细胞(NK细胞)和T细胞,促进其分泌干扰素-γ(IFN-γ)和其他促炎细胞因子,从而增强免疫反应。然而,IL-18的过度激活可能导致炎症反应失控,引发多种炎症性疾病。IL-18BP通过与IL-18结合,阻止其与IL-18受体的相互作用,从而抑制IL-18介导的信号通路,发挥抗炎作用。 重组人IL-18BP蛋白(hFc Tag)的制备保留了天然IL-18BP的生物学特性,同时通过hFc标签增加了其在实验中的可操作性。hFc标签不仅增强了蛋白的稳定性和溶解性,还延长了其在体内的半衰期,使其更适合用于体外实验和体内研究。

EPHA10 在某些肿瘤中的异常激活也可能促进肿瘤细胞的增殖和转移,成为肿瘤治疗的潜在靶点。
重组人LMP2 (HLA-A02:01)蛋白,带His-Avi标签(Recombinant Human LMP2 (HLA-A02:01) Protein, His-Avi Tag)是一种在免疫学和细胞生物学研究中具有重要应用价值的蛋白质。LMP2是低分子量多肽2(Low Molecular Weight Protein 2)的缩写,属于蛋白酶体β亚基家族,参与抗原肽的加工和呈递过程。HLA-A*02:01是人类白细胞抗原(HLA)系统中的一种常见等位基因,与多种疾病的易感性和免疫反应密切相关。 该重组蛋白通过基因工程技术在体外表达和纯化,保留了LMP2的天然构象和功能。His标签和Avi标签的引入,使得该蛋白可以通过金属螯合亲和层析和生物素-亲和素系统进行高效纯化和检测。His标签有助于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则允许蛋白在特定条件下被生物素化,便于后续的分子相互作用研究和细胞标记。 在功能上,重组人LMP2 (HLA-A02:01)蛋白可用于研究抗原呈递机制、T细胞识别和激活等免疫过程。
它能够调节免疫细胞的活化和功能,增强免疫反应,同时通过清除受损细胞,维持免疫系统的稳态。
重组人TIM-3蛋白(Recombinant Human TIM-3 Protein, His Tag)是一种重要的免疫调节蛋白,属于免疫球蛋白超家族。TIM-3(T细胞免疫球蛋白和黏蛋白结构域3,也称HAVCR2)是一种共抑制分子,主要表达于多种免疫细胞(如CD4⁺ Th1细胞、CD8⁺ T细胞、自然杀伤细胞和调节性T细胞)表面。 TIM-3的功能与作用机制 TIM-3通过与多种配体结合发挥免疫抑制作用,其主要配体包括半乳糖凝集素-9(Galectin-9)、CEACAM-1、HMGB1和磷脂酰丝氨酸(PtdSer)。TIM-3与Galectin-9的结合可诱导Th1细胞凋亡,抑制Th1介导的免疫反应,促进免疫耐受。此外,TIM-3在肿瘤微环境中的高表达与免疫细胞耗竭相关,其在肿瘤相关调节性T细胞(Tregs)上的表达标记了一群具有增强抑制功能的Tregs。 Recombinant Human TIM-3的应用 重组人TIM-3蛋白由HEK293细胞表达,带有C末端的His标签,纯度大于95%,内毒素水平低于0.1 EU/µg。
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