TGF-β1是一种多功能细胞因子,参与细胞增殖、分化、凋亡和免疫调节等多种生物学过程。
重组生物素化人FcγRIIIa蛋白(Recombinant Biotinylated Human FcγRIIIa Protein)是一种经过生物工程技术改造的蛋白质工具,广泛应用于免疫学、肿瘤免疫治疗以及炎症反应的研究中。FcγRIIIa(CD16)是免疫球蛋白G(IgG)的低亲和力受体,主要表达于自然杀伤(NK)细胞、巨噬细胞和中性粒细胞等免疫细胞表面,参与抗体依赖的细胞介导的细胞毒性(ADCC)和吞噬作用。 FcγRIIIa的功能与作用 FcγRIIIa是IgG抗体的低亲和力受体,通过与IgG抗体的Fc段结合,调节免疫细胞的活化和功能。在NK细胞中,FcγRIIIa介导的ADCC是其主要功能之一,能够识别并杀死被IgG抗体标记的靶细胞,如肿瘤细胞和病毒感染细胞。在巨噬细胞和中性粒细胞中,FcγRIIIa则通过促进吞噬作用,清除病原体和凋亡细胞碎片。此外,FcγRIIIa在免疫调节中也发挥重要作用,通过调节免疫细胞的活化状态,影响炎症反应的强度和持续时间。 重组生物素化FcγRIIIa蛋白的优势 重组生物素化人FcγRIIIa蛋白通过生物工程技术生产,融合了生物素标签。
T4 基因 32 蛋白来源于噬菌体 T4,是一种高度特异性的单链 DNA 结合蛋白。
重组食蟹猴PADI4蛋白(Recombinant Cynomolgus PADI4 Protein, His Tag)是一种通过重组技术生产的蛋白质,为研究免疫系统功能和相关疾病提供了重要的工具。PADI4(肽链精氨酸脱亚胺酶4)是一种重要的酶,参与将蛋白质中的精氨酸残基转化为瓜氨酸,这一过程称为瓜氨酸化。PADI4在多种生物学过程中发挥关键作用,包括基因表达调控、细胞分化和免疫反应。 在免疫系统中,PADI4通过调节蛋白质的瓜氨酸化,影响免疫细胞的功能和信号传导。研究表明,PADI4在自身免疫性疾病(如类风湿性关节炎)中发挥重要作用,其异常表达可能导致自身抗体的产生和炎症反应的加剧。此外,PADI4还参与调节细胞凋亡和细胞周期,影响细胞的存活和增殖。 重组食蟹猴PADI4蛋白的开发为研究其功能提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术和His Tag(组氨酸标签)的添加,该蛋白的纯度和稳定性得到显著提高,便于后续的实验操作和检测。His Tag不仅有助于蛋白的纯化,还使其在实验中能够被快速、特异地识别和分离。 在基础研究中,重组食蟹猴PADI4蛋白可用于研究其在免疫细胞中的作用机制。
由于PF-4的抗血管生成特性,它被研究用于多种肿瘤的治疗。
重组人BAFF蛋白(Recombinant Human BAFF Protein, His tag)是一种重要的细胞因子,属于肿瘤坏死因子超家族。BAFF(B细胞激活因子)在B细胞的发育、存活和功能调节中发挥着关键作用。通过重组技术生产的带有His标签的BAFF蛋白,为研究BAFF的功能及其在免疫相关疾病中的作用提供了有力工具。 一、在B细胞免疫中的作用 BAFF主要通过与B细胞表面的受体结合,促进B细胞的成熟、存活和抗体分泌。它在维持B细胞稳态和调节体液免疫反应中起着至关重要的作用。在自身免疫性疾病中,BAFF的过度表达可能导致B细胞过度活化,产生自身抗体,从而引发疾病。Recombinant Human BAFF Protein, His tag可用于研究BAFF与其受体的相互作用,揭示其在B细胞免疫中的具体机制。 二、在疾病治疗中的应用 由于BAFF在B细胞免疫中的关键作用,它已成为治疗自身免疫性疾病和某些癌症的潜在靶点。例如,在类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病中,抑制BAFF的活性可以减轻疾病症状。
重组小鼠 IL - 1R3 的研究对于深入理解细胞信号传导机制具有重要意义。
Siglec-2(唾液酸结合免疫球蛋白样凝集素2),也称为CD22,是一种主要表达在B细胞表面的免疫调节分子。它通过识别细胞表面的唾液酸化糖链,调节B细胞的活化、增殖和免疫反应。Recombinant Human Siglec-2(重组人Siglec-2蛋白)作为一种重要的生物技术工具,为研究其功能和开发新型治疗策略提供了有力支持。 Siglec-2的功能与作用 Siglec-2是一种免疫球蛋白超家族成员,主要在成熟B细胞上表达。它通过与细胞表面的唾液酸化糖链相互作用,传递抑制性信号,从而调节B细胞的活化和免疫反应。这种负向调节作用对于维持免疫系统的稳态和防止自身免疫反应至关重要。此外,Siglec-2在某些疾病中表现出异常表达或功能失调,例如在某些自身免疫性疾病和血液系统恶性肿瘤中,Siglec-2的表达水平可能发生变化。 重组人Siglec-2蛋白的应用 Recombinant Human Siglec-2蛋白的制备为相关研究提供了便利。它可以用于开发针对Siglec-2的特异性抗体,进而用于免疫分析和靶向治疗。
通过调节LRP-5的活性,有望开发出促进骨形成或抑制骨吸收的新型药物。
在生物医学研究领域,尤其是肿瘤学和细胞生物学研究中,Recombinant Cynomolgus CDCP1 Protein, His Tag(重组食蟹猴CDCP1蛋白,组氨酸标签)因其在细胞黏附和肿瘤转移中的关键作用而备受关注。CDCP1(CUB结构域含蛋白1)是一种跨膜蛋白,主要表达于多种细胞类型,包括上皮细胞、内皮细胞和某些免疫细胞,对细胞黏附、迁移和肿瘤转移起着至关重要的作用。 重组食蟹猴CDCP1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CDCP1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。 在细胞生物学研究中,CDCP1在细胞黏附和迁移中发挥着关键作用。它通过与细胞外基质和相邻细胞表面的配体结合,调节细胞的黏附和迁移。重组食蟹猴CDCP1蛋白可用于研究其在细胞黏附和迁移中的作用机制,以及在组织修复和炎症反应中的潜在应用。通过构建相关的细胞和动物模型,研究人员可以探索CDCP1在细胞生理过程中的作用,为开发新的治疗策略提供潜在的靶点。
除了免疫调节功能,[Tyr1]-MIF-1在神经系统中也显示出显著的保护作用。
重组人TNFRSF11A蛋白是一种在哺乳动物细胞中表达的重组蛋白,融合了hFc标签,便于纯化和检测。TNFRSF11A(Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 11A),也称为RANK(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB),是TNF受体超家族的重要成员,广泛参与骨代谢和免疫调节。它在调节骨吸收、免疫细胞分化和组织修复中发挥关键作用。 TNFRSF11A的功能与机制 TNFRSF11A通过其胞外区与配体RANKL(Receptor Activator of Nuclear Factor-κB Ligand)结合,激活下游的信号通路。RANKL主要由成骨细胞和免疫细胞分泌,通过与RANK结合,调节破骨细胞的分化和活性,促进骨吸收。此外,TNFRSF11A还参与调节免疫细胞的分化和功能,如树突状细胞的成熟和T细胞的活化。TNFRSF11A的功能异常与多种疾病相关,如骨质疏松症、骨硬化症和某些自身免疫性疾病。
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