另一方面,它也能通过与抑制性受体相互作用,调节免疫反应的强度,防止过度炎症反应对机体造成损伤。
在生物医学研究领域,尤其是免疫学和疾病治疗研究中,Recombinant Cynomolgus B7-H2(重组食蟹猴B7-H2)因其在免疫反应中的关键作用而备受关注。B7-H2(CD275)是一种重要的共刺激分子,主要表达于抗原呈递细胞(APCs)表面,对T细胞的激活和免疫反应的调节起着至关重要的作用。 重组食蟹猴B7-H2通过现代生物技术手段进行重组生产,能够大量获得高纯度、高活性的蛋白,为相关实验提供了充足且稳定的实验材料。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。 在免疫学研究中,B7-H2在T细胞的激活过程中发挥着关键作用。它通过与T细胞上的CD28结合,提供共刺激信号,促进T细胞的增殖和活化。此外,B7-H2也可以与CTLA-4结合,CTLA-4是T细胞上的一种抑制性受体,这种结合可以抑制T细胞的过度活化,维持免疫反应的平衡。重组食蟹猴B7-H2可用于研究其在T细胞激活和免疫调节中的作用机制,以及与其他免疫分子的相互作用。 在肿瘤免疫研究中,B7-H2的表达水平与肿瘤免疫逃逸密切相关。
FGF-13 能够与特定的受体结合,激活下游信号通路,从而影响神经元的生长和存活。
重组人HTRA1蛋白(His Tag)是一种重要的丝氨酸蛋白酶,属于热休克蛋白家族。它在细胞内和细胞外环境中发挥着多种生物学功能,是维持细胞稳态和应对细胞应激的关键分子。近年来,HTRA1在多种疾病中的作用机制逐渐受到关注,尤其是在动脉粥样硬化、神经退行性疾病和癌症中。 HTRA1蛋白具有独特的结构,包含一个PDZ结构域和一个丝氨酸蛋白酶活性中心。PDZ结构域使其能够与多种蛋白质相互作用,而丝氨酸蛋白酶活性则赋予其降解蛋白质底物的能力。HTRA1的主要功能是通过其蛋白酶活性,降解错误折叠的蛋白质或受损的细胞外基质成分,从而维持细胞内外环境的稳定。例如,在细胞外基质中,HTRA1能够降解多种细胞外基质蛋白,如胶原蛋白和纤维连接蛋白,调节细胞外基质的重塑过程。 重组人HTRA1蛋白(His Tag)的制备为研究其生物学功能提供了重要的工具。通过重组技术生产的HTRA1蛋白带有His标签,便于纯化和检测,同时保持了其天然的活性。研究表明,HTRA1在细胞内的表达水平受到多种因素的调控,包括氧化应激、炎症因子和细胞外基质的成分。
重组蛋白可以用于高通量药物筛选实验,寻找能够调节FGFR2活性的潜在药物分子。
重组人整合素αVβ8(ITGAV&ITGB8)异源二聚体蛋白(His-Avi标签)是一种重要的细胞表面受体,广泛参与细胞与细胞外基质之间的相互作用,在组织发育、免疫调节及肿瘤发生等生理和病理过程中发挥关键作用。整合素αVβ8由αV(ITGAV)和β8(ITGB8)两个亚基组成,主要在神经组织、上皮细胞及某些免疫细胞中表达,具有独特的配体结合特性,尤其与潜伏性TGF-β激活密切相关。 该重组蛋白通过哺乳动物细胞表达系统制备,确保了其天然构象和生物活性。其N端融合了His标签,便于通过金属螯合亲和层析进行高效纯化;同时带有Avi标签,可在体内或体外通过生物素连接酶实现特异性生物素化,极大提高了其在ELISA、表面等离子共振(SPR)及细胞功能检测等实验中的应用灵活性。 αVβ8异源二聚体蛋白在神经发育、免疫调节及肿瘤微环境研究中具有重要价值,尤其适用于研究其与TGF-β的相互作用机制。其高纯度、高稳定性和良好的批间一致性,使其成为药物筛选、抗体开发及基础研究的理想工具,为深入探索整合素介导的生物学过程提供了可靠平台。
通过激活MC4R,这些类似物能够显著减少食物摄入,从而帮助控制体重。
在肿瘤免疫学领域,Recombinant Human Survivin (HLA-A*02:01) (His-Avi Tag) 是一种极具潜力的研究工具,为深入探索肿瘤免疫机制和开发新型免疫治疗策略提供了有力支持。 Survivin 是一种在多种肿瘤细胞中异常高表达的凋亡抑制蛋白,与肿瘤的增殖、侵袭和耐药密切相关。其在正常组织中表达水平较低,使其成为理想的肿瘤免疫治疗靶点。该重组蛋白通过将 Survivin 肽段与 HLA-A*02:01 分子结合,并添加 His-Avi Tag,实现了对肿瘤特异性 T 细胞的高效识别与检测。 在研究中,该四聚体蛋白能够特异性结合表达 HLA-A*02:01 分子且靶向 Survivin 的 T 细胞,帮助研究人员精准分离和鉴定这些 T 细胞克隆。通过分析这些细胞的功能状态、激活水平以及在肿瘤微环境中的作用机制,科学家们可以更好地理解肿瘤免疫逃逸的机制,并开发出更有效的免疫治疗方案。 此外,His-Avi Tag 的加入进一步提升了该蛋白的可操作性,便于后续的生物化学分析和实验应用。
GFRA3 在多种神经系统中表达,尤其是在感觉神经元和自主神经系统中发挥重要作用。
重组大鼠胶质细胞源性神经营养因子(Recombinant Rat GDNF Protein)是一种重要的神经营养因子,属于GDNF家族。它在神经系统中发挥着关键作用,特别是在神经保护和神经再生方面。 结构与特性 重组大鼠GDNF是一种二硫键连接的同源二聚体糖蛋白,分子量约为30 kDa。它属于半胱氨酸结蛋白家族,通过与RET受体酪氨酸激酶及其共受体GDNF家族受体α(GFRα)结合来发挥生物学效应。GDNF的成熟形式由134个氨基酸组成,通过一系列翻译后修饰(如N-糖基化)来增强其稳定性和活性。 生物活性与功能 GDNF在促进多巴胺能神经元、运动神经元、浦肯野细胞和交感神经元的存活和分化方面表现出显著的活性。它通过激活RET受体及其下游信号通路(如ERK和PI3K/AKT通路)来促进神经元的存活和生长。此外,GDNF还参与肾脏发育和精子发生。 应用与研究 重组大鼠GDNF广泛应用于神经科学和神经疾病研究。它可以用于研究神经保护机制、评估神经修复药物的效果,以及探索与神经退行性疾病相关的疾病模型。例如,在帕金森病的模型中,GDNF被证明能够显著改善多巴胺能神经元的存活和功能。
SYBR Green I 10000×浓缩液应保存在-20℃避光环境中,避免反复冻融。
GPA34(也称为VSIG1,V-set和免疫球蛋白结构域包含蛋白1)是一种重要的细胞黏附分子,属于连接黏附分子(JAM)家族。Recombinant Human GPA34 Protein(重组人GPA34蛋白)作为一种高效的研究工具,为深入研究GPA34的功能和机制提供了强大的支持。 GPA34的功能与作用 GPA34主要在胃、睾丸以及某些胃癌、食管癌和卵巢癌中表达。它在细胞黏附、细胞分化和免疫调节中发挥重要作用。研究表明,GPA34在胃黏膜腺上皮细胞的分化中起关键作用,并可能作为一种肿瘤抑制因子。此外,GPA34还通过抑制T细胞激活,包括减少IL-17和干扰素γ的产生,参与免疫调节。 重组人GPA34蛋白的特点 重组人GPA34蛋白通过基因工程技术在HEK293细胞中表达,C末端带有His标签。该蛋白包含Val22-Glu232氨基酸序列,预测分子量为24 kDa,但由于糖基化,其在SDS-PAGE中的迁移率约为48-55 kDa。这种重组蛋白的纯度超过95%,内毒素水平低于1.0 EU/μg。
上海保藏生物技术中心是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在上海市等地区的化工中汇聚了大量的人脉以及客户资源,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是**好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同上海保藏生物技供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!