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大隐球酵母-勤奋生金球菌-栗色链霉菌SHMCCD59482A376

2025-09-25 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

这种抗体具有高度的特异性和亲和力,能够精准识别 RELT 蛋白的不同构象和修饰状态。

在现代生物医学研究和临床应用领域,M-CSF(人源,CHO 细胞表达)作为一种重要的细胞因子,正受到越来越多的关注。它是由 CHO(中国仓鼠卵巢)细胞表达的人源巨噬细胞集落刺激因子,这种表达方式能够高效地生产出具有生物活性的 M-CSF,为相关研究和治疗提供了有力支持。 M-CSF 在人体血液系统和免疫系统中发挥着关键作用。它主要作用于单核 - 巨噬细胞系,能够促进这些细胞的增殖、分化和成熟。在骨髓中,造血干细胞分化为单核 - 巨噬细胞系的过程中,M-CSF 就像一位精准的指挥官,引导着细胞沿着正确的路径发展。它刺激这些细胞生长,使它们能够源源不断地补充到血液中,从而保证血液中单核细胞和巨噬细胞的数量维持在一个相对稳定的水平。这些细胞在免疫防御方面发挥着巨大作用,它们能够吞噬和消灭病原体、清除体内损伤和死亡的细胞,是人体免疫系统的第一道防线。 通过 CHO 细胞表达的 M-CSF,具有高度的生物活性和稳定性。这种表达方式能够模拟人体内 M-CSF 的自然合成过程,使其在结构和功能上与人体内的 M-CSF 高度相似。

当细胞中的DNA发生双链断裂时,ATM 蛋白迅速被激活,其第 1981 位丝氨酸发生磷酸化修饰。

重组人Siglec-2(CD22)采用HEK293真核体系表达,胞外区(Asp20-Arg687)融合hFc标签,分子量约110 kDa,纯度≥98%(SEC-HPLC),内毒素<0.05 EU/μg,完美保留α2,6唾液酸配体识别位点。CD22是B细胞表面抑制性受体,通过招募SHP-1负调BCR信号,在B-ALL、淋巴瘤及自身免疫病中扮演关键角色。 本品以冻干粉形式提供,复溶后即可用于流式检测人源CD22抗体表位;经BirA定点生物素化的Avi版本,可一步固定于链霉亲和素芯片,实现SPR精确测定抗体或ADC药物亲和力。体外实验中,融合蛋白能有效抑制原代B细胞活化,为CAR-T、双特异抗体及ADC的体外功能验证提供可重复的标准工具。配套ELISA试剂盒可定量血清可溶性CD22,辅助疾病监测。4℃短期保存,-80℃长期稳定,每批次附配体结合验证报告,是B细胞研究与靶向治疗开发不可或缺的高质量试剂。

重组大鼠 SDF - 1β 是一种 8.4 kDa 的蛋白质,包含 72 个氨基酸残基。

在分子生物学实验中,DNA 电泳是一种常用的技术,用于分离和分析不同大小的 DNA 片段。为了获得清晰、准确的电泳结果,选择合适的电泳缓冲液至关重要。Tris - 乙酸电泳粉剂(50×TAE)是一种高效、稳定的缓冲液粉剂,专为 DNA 电泳设计,能够提供理想的电泳条件。 TAE 缓冲液的组成与作用 Tris - 乙酸电泳粉剂(50×TAE)的主要成分包括 Tris 碱、冰醋酸和 EDTA。Tris 碱是缓冲体系的核心,能够维持溶液的 pH 值稳定,确保 DNA 分子在电场中的迁移速度均匀且稳定。冰醋酸用于调节缓冲液的 pH 值,使其保持在适合 DNA 迁移的弱酸性环境中。EDTA 则通过螯合溶液中的金属离子,防止 DNA 分子在电泳过程中被降解,从而保护 DNA 的完整性。 50×浓度的高效性 Tris - 乙酸电泳粉剂(50×TAE)是一种高浓度的母液粉剂,使用时只需按照实验需求溶解并稀释至 1×工作液即可。这种高浓度的母液形式不仅便于储存和运输,还能减少试剂的浪费。更重要的是,50×浓度的缓冲液在稀释过程中能够确保每次实验的条件一致,从而提高实验结果的重复性和可靠性。

这种重组酶可用于多种实验研究,包括细胞实验和动物模型实验。

KRAS 基因突变是多种癌症的关键驱动因素,其中 KRAS G12D 突变在胰腺癌、结直肠癌和肺癌等肿瘤中尤为常见。这种突变导致 KRAS 蛋白持续激活,促进肿瘤细胞的增殖和存活。尽管 KRAS 突变的直接靶向治疗面临诸多挑战,但免疫疗法为 KRAS G12D 突变癌症的治疗带来了新的希望。Recombinant Human HLA-C 03:04 & B2M & KRAS G12D (GADGVGKSAL) Monomer Protein, His-Avi Tag 作为一种创新的免疫学工具,为研究 KRAS G12D 突变相关的免疫反应提供了有力支持。 蛋白结构与功能 该重组单体蛋白由 HLA-C 03:04、B2M 和 KRAS G12D 的抗原肽 GADGVGKSAL 组成。HLA-C 03:04 是人类白细胞抗原系统中的一种主要组织相容性复合体(MHC)I 类分子,广泛存在于人群之中。B2M 是 MHC I 类分子的轻链,与 HLA-C 03:04 结合后,能够稳定 MHC I 类分子的结构,使其能够有效地呈递抗原肽。

它参与调节血管通透性、血压以及炎症介质的释放,对于维持机体的内环境稳定至关重要。

重组人OX40(Recombinant Human OX40)是肿瘤坏死因子受体超家族(TNFRSF)的重要成员,主要表达于激活的T细胞表面,是一种关键的共刺激分子。OX40与其配体OX40L(CD252)的相互作用在T细胞的存活、增殖以及细胞因子分泌中发挥重要作用。 OX40属于I型跨膜糖蛋白,其胞外结构域包含一个富含半胱氨酸的区域,能够与OX40L特异性结合。这种结合不仅增强了T细胞的免疫反应,还抑制了效应T细胞向免疫抑制性调节性T细胞(Tregs)的转化。此外,OX40在记忆T细胞的维持和回忆反应中也起到关键作用。 在肿瘤免疫治疗中,OX40是一个极具潜力的靶点。OX40在肿瘤微环境中的表达与良好的预后相关,其激活能够增强T细胞对肿瘤细胞的攻击能力。研究表明,通过OX40激动剂抗体或重组OX40L蛋白激活OX40,可以显著提高抗肿瘤免疫反应。此外,OX40-OX40L信号通路还参与过敏性气道炎症、移植物抗宿主病和自身免疫性疾病的发生。 重组人OX40蛋白的开发为相关研究提供了有力工具。它可以用于体外实验,研究OX40与OX40L的相互作用机制,以及其在免疫反应中的具体功能。

重组人 IL - 23 蛋白的制备,借助基因工程技术实现了其高效、稳定的生产。

重组大鼠 GARP&潜伏性转化生长因子β1复合蛋白(His-Avi 标签)是一种重要的研究工具,广泛应用于免疫学和细胞生物学领域。该复合蛋白由大鼠 GARP(LRRC32)和潜伏性转化生长因子β1(TGF-β1)组成,通过 His 标签和 Avi 标签进行修饰,便于纯化和检测。 GARP 是一种跨膜蛋白,主要存在于调节性 T 细胞(Tregs)和血小板表面。它与潜伏性 TGF-β1 结合,形成复合物,从而调节 TGF-β1 的生物活性。研究表明,GARP 通过与潜伏性 TGF-β1 的二硫键连接,将其固定在细胞表面,为 TGF-β1 的激活提供了一个细胞表面平台。这种激活过程需要整合素 αvβ6 和 αvβ8 的参与,它们通过识别潜伏性 TGF-β1 中的 RGD 序列,促使成熟 TGF-β1 的释放。 重组大鼠 GARP&潜伏性 TGF-β1 复合蛋白的表达系统为 HEK293 细胞,其分子量分别为 69.8 kDa(GARP)和 41.28 kDa(潜伏性 TGF-β1),由于糖基化作用,实际迁移率会有所不同。

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