桃色枝顶孢SHMCCD62776-美极梅奇酵母SHMCCD55878-巨大芽孢杆菌SHMCCD50771
利用重组生物素化人VEGF R2,研究人员可以深入探究VEGF R2在血管内皮细胞中的信号转导机制。
表皮生长因子受体(EGFR)是一种在多种肿瘤中异常激活的受体酪氨酸激酶。EGFRvIII是EGFR的一个突变体,常见于胶质母细胞瘤、肺癌和乳腺癌等恶性肿瘤中。PEPvIII是一种针对EGFRvIII的特异性肽段,因其在肿瘤靶向治疗中的潜力而备受关注。 EGFRvIII与肿瘤 EGFRvIII突变体是由于EGFR基因的外显子2至7的缺失导致的,这种突变使得受体在没有配体的情况下持续激活,从而促进肿瘤细胞的增殖、存活和侵袭。由于EGFRvIII在正常组织中几乎不表达,而仅在肿瘤细胞中高表达,因此它被视为一个理想的肿瘤特异性靶点。 PEPvIII的作用机制 PEPvIII是一种合成肽,能够特异性地结合EGFRvIII受体。通过与EGFRvIII结合,PEPvIII可以阻断受体的信号传导,抑制肿瘤细胞的生长和存活。此外,PEPvIII还可以被用于开发靶向药物递送系统,将化疗药物、放射性同位素或免疫毒素等直接递送到肿瘤细胞中,从而提高治疗效果并减少对正常组织的损伤。 在肿瘤治疗中的应用 PEPvIII在肿瘤治疗中具有广泛的应用前景。
重组猕猴 Siglec-2 蛋白凭借其高纯度和生物活性,已成为免疫学研究中的重要工具。
丝氨酸蛋白酶抑制剂A3n(Serpina3n),也称为α1-抗胰蛋白酶同源物,是一种属于丝氨酸蛋白酶抑制剂(serpin)超家族的成员。Serpina3n在多种生理和病理过程中发挥重要作用,尤其是在炎症反应和组织修复中。重组大鼠Serpina3n蛋白(His Tag)作为一种研究工具,为深入探索其功能和机制提供了重要支持。 Serpina3n主要通过抑制丝氨酸蛋白酶的活性来调节炎症反应和组织损伤。它能够与多种蛋白酶结合,形成不可逆的复合物,从而抑制蛋白酶的活性,减少炎症介质的释放和组织损伤。研究表明,Serpina3n在多种疾病中表达异常,例如在阿尔茨海默病中,Serpina3n的水平升高可能与神经炎症和神经退行性变有关;在某些癌症中,Serpina3n的表达也可能与肿瘤的侵袭和转移相关。 重组大鼠Serpina3n蛋白(His Tag)通过基因工程技术制备,其表达系统通常为哺乳动物细胞或昆虫细胞,能够正确地进行翻译后修饰,从而保证蛋白的生物活性。这种重组蛋白的纯度超过95%,内毒素水平极低(<1 EU/μg),适用于多种实验,如酶抑制实验、细胞培养和动物模型中的功能验证。
通过监测 T 细胞反应的变化,可以评估患者的免疫状态和疾病进展。
MPIF-1(巨噬细胞炎症蛋白诱导因子-1),也称为Ck beta 8-1或CCL23,是一种重要的趋化因子,属于CC趋化因子家族。它在免疫系统中发挥着关键作用,主要通过调节免疫细胞的迁移和激活来维持免疫平衡。MPIF-1广泛存在于多种细胞和组织中,包括单核细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞。 MPIF-1的结构与功能 MPIF-1是一种小分子蛋白,由113个氨基酸组成,分子量约为12.5kDa。它通过与特定的G蛋白偶联受体结合,发挥其生物学功能。MPIF-1的主要受体是CCR1,该受体广泛表达在单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群上。 在免疫细胞迁移中的作用 MPIF-1在免疫细胞的迁移中起着重要作用。它能够吸引单核细胞、巨噬细胞和某些T细胞亚群向炎症部位迁移,从而增强免疫反应。例如,在感染或组织损伤时,MPIF-1的释放能够引导免疫细胞迅速到达受损组织,发挥免疫监视和清除功能。 在免疫调节中的作用 MPIF-1不仅促进免疫细胞的迁移,还参与调节免疫细胞的激活和功能。它能够增强单核细胞和巨噬细胞的吞噬能力,促进其对病原体和受损细胞的清除。
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T4 UvsX 重组酶来源于噬菌体 T4,是一种能够促进 DNA 重组的酶。
在免疫学和疫苗开发领域,非人灵长类动物(如猕猴)是研究人类疾病的重要模型。Recombinant Rhesus Macaque HLA-G & B2M & Peptide (RIIPRHLQL) Tetramer Protein, His-Avi Tag 是一种针对猕猴模型开发的创新工具蛋白,为研究猕猴的免疫反应和疫苗效力提供了强有力的支持。 HLA-G 是一种非经典的人类白细胞抗原(MHC)I 类分子,主要在胎盘和某些免疫豁免部位表达,具有免疫调节功能。在猕猴中,其同源分子也发挥着类似的作用。该重组蛋白通过将猕猴的 HLA-G 分子与 β2-微球蛋白(B2M)结合,并加载特异性肽段(RIIPRHLQL),形成稳定的四聚体结构。这种四聚体结构显著增强了与T细胞的结合能力,使其能够高效地识别和检测特异性靶向该肽段的CD8+ T细胞。 此外,该蛋白还添加了His-Avi Tag,增强了蛋白的可操作性和检测便利性。His-Avi Tag 不仅便于蛋白的纯化和标记,还使其在实验中更容易进行功能验证和应用。
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Rta蛋白(28-37)是EBV的一个关键调控蛋白,它在病毒的复制和潜伏周期转换中起着核心作用。
重组人转化生长因子β2(Recombinant Human TGF-β2)是一种多功能细胞因子,属于TGF-β超家族。TGF-β2在细胞生长、分化、免疫调节、组织修复和纤维化等多种生理和病理过程中发挥关键作用。 生物学功能 细胞生长与分化:TGF-β2通过与TGF-β受体结合,激活Smad信号通路,调节细胞的增殖和分化。它在多种细胞类型中具有抑制增殖的作用,但在某些情况下也能促进细胞的增殖和分化。 免疫调节:TGF-β2具有免疫抑制作用,能够调节免疫细胞的活性,影响免疫反应的强度和持续时间。它能够抑制T细胞和B细胞的增殖,促进调节性T细胞(Tregs)的分化,从而维持免疫稳态。 组织修复:TGF-β2在组织损伤后的修复过程中发挥重要作用,能够促进细胞的迁移和增殖,加速伤口愈合。它在皮肤、肺部和软骨等组织的修复中尤其重要。 纤维化:TGF-β2在纤维化过程中发挥关键作用,能够促进细胞外基质的合成和沉积,导致组织纤维化。它在肝纤维化、肺纤维化和肾纤维化等疾病中表达水平显著升高。 临床应用 组织修复与再生:由于TGF-β2在组织修复中的作用,它在再生医学中具有潜在应用价值。
FLG 的异常表达与多种皮肤疾病密切相关,如特应性皮炎、鱼鳞病和银屑病等。
重组人白细胞介素 - 4(Recombinant Human IL - 4 Protein)是免疫学研究中的重要工具,它在免疫调节、过敏反应以及多种疾病的发生发展中扮演着关键角色,为相关疾病的治疗提供了新的思路和方法。 白细胞介素 - 4(IL - 4)是一种由多种细胞(如活化的 T 细胞、肥大细胞、嗜碱性粒细胞等)产生的细胞因子。它在免疫系统中发挥着多方面的调节作用,尤其是在促进 Th2 细胞分化、刺激 B 细胞增殖和抗体产生、调节免疫细胞的活化和细胞因子分泌等方面具有显著影响。IL - 4 还参与调节炎症反应,对于维持免疫系统的平衡至关重要。然而,IL - 4 的过度表达与多种过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)的发生密切相关,其在这些疾病中促进 IgE 抗体的生成,加剧过敏反应。 重组人 IL - 4 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了该蛋白的高效表达和纯化,为研究人员提供了稳定、可靠的实验材料。在基础研究中,重组 IL - 4 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞分化、细胞因子网络调控中的具体机制。
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