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深红酵母Rhodotorula rubra-磷钨酸负染色液(3%,pH7.0)-溶杆菌属Lysobactersp.

2025-10-19 07:20分类: 质粒应用 阅读:

 

His 标签的添加,更是为 KLKB1 蛋白的纯化与检测带来了极大便利。

ENA-78(Epithelial Neutrophil-Activating Protein-78),即上皮细胞激活中性粒细胞蛋白-78,是一种属于CXC趋化因子家族的细胞因子。它在炎症反应中发挥着关键作用,主要通过吸引和激活中性粒细胞,增强机体对病原体的防御能力。 ENA-78的基因编码位于染色体4的趋化因子基因簇中,其分子量约为8.5 kDa。它在多种细胞类型中表达,包括上皮细胞、内皮细胞和巨噬细胞等。在炎症部位,ENA-78的表达水平显著升高,这表明它在炎症反应的早期阶段就参与了免疫反应的调控。 ENA-78的主要功能是吸引中性粒细胞向炎症部位迁移。它通过与中性粒细胞表面的CXCR1和CXCR2受体结合,激活中性粒细胞,促进其脱颗粒和释放炎症介质。这些炎症介质进一步放大炎症反应,增强机体对病原体的清除能力。此外,ENA-78还参与调节血管内皮细胞的通透性,促进炎症细胞的外渗,加速炎症部位的修复过程。 近年来,ENA-78在多种疾病中的作用也引起了研究者的关注。在感染性炎症中,ENA-78能够快速响应病原体入侵,动员中性粒细胞到达感染部位,吞噬和杀灭病原体。

通过进一步的研究,IL-13Ra2 有望为多种疾病的治疗提供新的思路和方法。

在肿瘤免疫学研究中,甲胎蛋白(AFP)作为一种重要的肿瘤标志物,因其在肝细胞癌等多种肿瘤中的高表达而备受关注。Recombinant Human AFP (HLA-A02:01) Protein(重组人AFP(HLA-A02:01)蛋白)为研究AFP特异性T细胞反应提供了强大的工具。 AFP的功能与作用机制 AFP是一种在胎儿发育过程中高表达但在正常成人组织中低表达的蛋白。然而,在多种肿瘤(尤其是肝细胞癌)中,AFP的表达显著上调。AFP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AFP的肿瘤细胞。这种免疫反应在控制肿瘤进展和清除肿瘤细胞中具有重要意义。 重组人AFP(HLA-A*02:01)蛋白 重组人AFP(HLA-A*02:01)蛋白通过His-Avi Tag进行标记,使其能够形成稳定的复合物结构,显著增强与T细胞受体(TCR)的结合能力。这种结构不仅提高了检测的灵敏度,还增强了实验的稳定性,使其成为研究AFP特异性T细胞反应的理想工具。

重组小鼠BD-3通常通过大肠杆菌表达系统生产,经过专有的色谱技术纯化,纯度可达98%以上。

在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,Recombinant Canine PD-1(重组犬类PD-1)正成为探索PD-1功能和相关疾病机制的重要工具。 PD-1(程序性死亡蛋白1)是一种重要的免疫检查点分子,主要表达在T细胞、B细胞和巨噬细胞等免疫细胞表面。它通过与PD-L1(程序性死亡配体1)和PD-L2结合,抑制免疫细胞的活化和增殖,从而发挥免疫调节作用。在生理过程中,PD-1有助于维持免疫稳态,防止过度的免疫反应。然而,在肿瘤学中,肿瘤细胞通过高表达PD-L1,与T细胞上的PD-1结合,抑制T细胞的抗肿瘤活性,从而实现免疫逃逸。因此,PD-1及其配体成为肿瘤免疫治疗的重要靶点。 重组技术为PD-1蛋白的研究带来了新的突破。重组犬类PD-1蛋白可以通过基因工程技术在体外高效表达和纯化,保证了蛋白的活性和稳定性。这种重组蛋白可以用于多种实验研究,包括细胞信号转导、免疫细胞激活和药物筛选等。 利用重组犬类PD-1蛋白,研究人员可以深入探究PD-1在免疫调节和肿瘤免疫逃逸中的作用机制。例如,通过与荧光标记的PD-L1结合,可以在活细胞成像中实时观察PD-1的动态分布和变化。

它在神经系统中发挥着至关重要的作用,尤其是在神经元的分化、突触形成以及神经网络的精细调控中。

在细胞生物学和疾病研究领域,PLAU(尿激酶型纤溶酶原激活剂,uPA)作为一种重要的丝氨酸蛋白酶,在细胞外基质的降解、细胞迁移、组织修复以及肿瘤侵袭等过程中扮演着关键角色。重组生物素化人PLAU蛋白的开发,为深入研究PLAU的功能及其在疾病中的作用提供了强大的工具。 PLAU主要由成纤维细胞、内皮细胞、巨噬细胞和某些肿瘤细胞分泌。它通过激活纤溶酶原生成纤溶酶,进而降解细胞外基质中的多种成分,如纤维蛋白、胶原蛋白和糖胺聚糖。PLAU在细胞迁移、组织修复和血管生成中发挥着重要作用,其异常表达与多种疾病相关,包括炎症性疾病、心血管疾病和肿瘤。 重组生物素化人PLAU蛋白通过生物技术手段制备,其生物素化修饰使其能够与链霉亲和素(streptavidin)等具有极高亲和力的分子结合,从而实现精准的靶向和检测。这种特性使得该蛋白在实验中能够高效地与其他分子相互作用,便于研究人员进行深入的分子间相互作用研究。 在细胞外基质降解研究中,重组生物素化人PLAU蛋白可用于探索PLAU与纤溶酶原的结合机制,以及这种结合如何影响细胞外基质的降解。

ENA-78作为一种重要的炎症趋化因子,在免疫反应和疾病发生发展中具有不可忽视的作用。

重组食蟹猴FLT3蛋白(Recombinant Cynomolgus FLT3)是一种重要的受体酪氨酸激酶,属于Fms样酪氨酸激酶家族。FLT3在造血干细胞和早期造血祖细胞的增殖、分化和存活中发挥关键作用,因此,重组食蟹猴FLT3蛋白的开发为血液系统发育和相关疾病研究提供了重要的工具。 FLT3主要表达于造血干细胞和早期造血祖细胞表面,通过与配体FLT3L结合,激活下游信号通路,调节造血细胞的增殖和分化。在正常生理条件下,FLT3信号通路对于维持造血系统的稳态至关重要。然而,FLT3的异常表达和突变与多种血液系统疾病的发生发展密切相关,特别是急性髓系白血病(AML)和急性淋巴细胞白血病(ALL)。在这些疾病中,FLT3的突变(如内部串联重复突变,ITD)导致其持续激活,促进白血病细胞的增殖和存活,是预后不良的重要标志。 重组食蟹猴FLT3蛋白的制备,利用了重组蛋白技术,使得该蛋白的生产更加高效和稳定。通过适当的表达系统和纯化方法,可以获得高纯度的重组FLT3蛋白,为大规模的实验研究提供了可能。

铁离子不仅是一种营养物质,还可能参与细胞内的信号传导过程,影响细胞的生长、分化和凋亡。

Betacellulin(BEC,人源贝塔细胞素)是表皮生长因子(EGF)家族的重要成员,广泛存在于人体多种细胞和组织中,如上皮细胞、成纤维细胞等。它通过与表皮生长因子受体(EGFR)结合,激活下游信号通路,调节细胞的生长、分化、存活和迁移。 在细胞生长和分化方面,Betacellulin发挥着关键作用。它能够促进多种细胞类型的增殖,特别是在上皮细胞和内皮细胞中。例如,在皮肤和黏膜的修复过程中,Betacellulin能够刺激上皮细胞的增殖和迁移,加速伤口愈合。此外,它在胚胎发育过程中也起着重要作用,参与器官形成和组织分化。 Betacellulin在维持组织稳态方面同样不可或缺。它能够调节细胞外基质的合成和降解,保持组织的完整性和功能。在一些慢性疾病中,如慢性伤口和炎症性疾病,Betacellulin的表达异常可能导致组织修复障碍。 在肿瘤学领域,Betacellulin的研究也备受关注。一些研究表明,Betacellulin在某些肿瘤细胞中的表达增加,可能促进肿瘤的生长和侵袭。例如,在某些类型的肺癌和结直肠癌中,Betacellulin的高表达与肿瘤的恶性程度和预后不良相关。

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