在疾病模型研究中,该蛋白可用于评估LDLR在不同病理状态下的表达和功能变化。
Recombinant Mouse MMP-9 Protein(pro form),His Tag(重组小鼠基质金属蛋白酶 - 9 前体,带组氨酸标签)是一种在细胞外基质重塑和细胞行为调控中发挥关键作用的酶。MMP-9,也称为明胶酶 B,属于基质金属蛋白酶家族,主要负责降解细胞外基质中的多种成分,包括胶原蛋白、明胶等。 在生理状态下,MMP-9 以无活性的前体形式(pro - form)存在,其 N 端带有一个前肽结构域,用于抑制酶的活性。当细胞外环境发生变化,如炎症反应或组织损伤时,MMP-9 可被多种因子激活,释放出其活性形式。这种激活过程对于维持细胞外基质的动态平衡至关重要。 重组小鼠 MMP-9 前体(His Tag)通过基因工程技术生产,带有组氨酸标签(His Tag),便于纯化和检测。这种重组蛋白在研究中具有广泛的应用价值。例如,在细胞迁移和侵袭研究中,MMP-9 的活性与细胞穿透基底膜的能力密切相关。通过使用重组 MMP-9,研究人员可以模拟细胞外基质降解过程,研究细胞迁移的分子机制。 此外,MMP-9 在炎症和免疫反应中也扮演重要角色。
其中,750 bp条带的浓度通常较高(约100 ng/5 µL),便于观察和作为参考。
重组小鼠B7-H5(Recombinant Mouse B7-H5,也称VISTA)是一种重要的免疫调节蛋白,属于B7家族。B7-H5主要表达于髓系细胞(如树突状细胞、巨噬细胞)和某些淋巴细胞上,通过与未知的受体结合,传递抑制信号,调节免疫细胞的激活和功能。近年来,B7-H5在免疫调节和疾病治疗中的作用引起了广泛关注。 B7-H5的功能与机制 B7-H5通过其免疫球蛋白样结构域与未知的受体结合,传递抑制信号,抑制T细胞的激活和增殖。这种机制在维持免疫系统稳态和防止自身免疫反应中发挥重要作用。研究表明,B7-H5在免疫细胞的发育、成熟和功能调节中具有关键作用。此外,B7-H5在肿瘤微环境中的高表达与免疫逃逸密切相关,肿瘤细胞通过上调B7-H5的表达,抑制免疫细胞的攻击,从而促进肿瘤的进展。 Recombinant Mouse B7-H5的应用 重组小鼠B7-H5蛋白由HEK293细胞表达,带有特定的标签(如His标签),便于纯化和检测。这种重组蛋白可用于研究B7-H5与受体的相互作用机制,以及开发针对B7-H5通路的免疫治疗药物。
rhBAFF以三聚体形式存在,通过激活NF-κB和PI3K/AKT信号通路促进B细胞存活,防止其凋亡
在分子生物学研究中,核糖核酸酶A(RNase A)是一种广泛使用的酶,它在RNA降解和结构分析中发挥着重要作用。重组RNase A(10mg/ml)以其高纯度、高活性和特异性,成为RNA研究中的“精准工具”,为科学家们提供了强大的支持。 重组RNase A的特性 重组RNase A是一种从细菌中通过基因工程技术生产的酶,具有与天然RNase A相同的活性和特异性。它能够特异性地切割RNA分子中的磷酸二酯键,主要作用于嘧啶核苷酸(如尿嘧啶和胞嘧啶)的3'端。这种酶的活性不受金属离子的影响,但可以被一些小分子抑制剂(如二硫苏糖醇,DTT)抑制。 高纯度与高活性 重组RNase A(10mg/ml)具有高纯度和高活性的特点,这使得它在实验中表现出色。高纯度意味着酶中杂质含量极低,不会对实验结果产生干扰。高活性则确保了在较低浓度下就能高效地降解RNA,从而节省实验成本和时间。 广泛的应用 重组RNase A在RNA研究中具有广泛的应用。例如,在RNA结构分析中,它被用于部分降解RNA,生成特定的片段,从而帮助科学家研究RNA的二级结构和三级结构。
它还可用于研究肿瘤免疫逃逸机制,探索如何增强免疫系统对LMP2阳性肿瘤细胞的识别和杀伤能力。
重组人CD200(Recombinant Human CD200, His Tag)是一种41 kDa的单链跨膜糖蛋白,经HEK293细胞表达系统生产,C端融合His标签便于镍柱纯化(纯度>95%,内毒素70%); 作为ELISA标准品,使血清可溶性CD200检测批间CV值<4%; 与抗CD200阻断抗体联用,恢复耗竭T细胞IFN-γ分泌(提升4.1倍)。 突破性应用 肿瘤免疫治疗:在黑色素瘤模型中,CD200阻断抗体联合PD-1抑制剂使肿瘤完全缓解率从25%提升至65%; 自身免疫病调控:在胶原诱导关节炎小鼠中,His-CD200-Fc融合蛋白减轻关节炎症(临床评分降低45%)。
通过与免疫复合物结合,FcγRIIIB能够促进其内化和降解,从而减轻炎症反应。
重组人血清白蛋白(Recombinant Human Serum Albumin, rHSA)是一种广泛应用于生物制药和细胞培养的关键试剂。随着对动物源性成分的限制和对安全性、稳定性的更高要求,植物表达的重组人血清白蛋白(植物表达,细胞培养级)应运而生,为现代生物医学研究提供了一种绿色、高效、安全的替代方案。 重组人血清白蛋白的特性 重组人血清白蛋白是一种多功能的蛋白质,具有多种生物学功能,包括维持血浆渗透压、运输小分子物质、调节酸碱平衡和抗氧化等。在细胞培养中,它能够提供稳定的环境,促进细胞生长和代谢。植物表达的重组人血清白蛋白通过基因工程技术在植物系统中表达,避免了动物源性成分可能带来的病毒污染和免疫反应,具有更高的安全性和纯度。 在细胞培养中的应用 植物表达的重组人血清白蛋白(细胞培养级)是细胞培养中的重要添加剂。它能够为细胞提供必要的营养和保护,维持细胞的生长和增殖。与传统的人血清白蛋白相比,植物表达的重组人血清白蛋白具有更高的纯度和更低的内毒素水平,能够显著提高细胞培养的稳定性和重复性。
这种荧光肽底物在生物化学和分子生物学研究中具有广泛的应用。
重组人巨噬细胞趋化因子(Recombinant Human MEC,也称 CCL28)是一种重要的趋化因子,在免疫调节和炎症反应中发挥着关键作用。它在多种炎症性疾病和免疫反应中表现出显著的活性,为相关疾病的治疗提供了新的靶点和研究方向。 巨噬细胞趋化因子(MEC)主要由巨噬细胞、树突状细胞和某些上皮细胞产生。它通过与 CCR3 和 CCR10 受体结合,吸引调节性 T 细胞(Tregs)、Th2 细胞和树突状细胞等免疫细胞向炎症部位聚集,从而在炎症反应中发挥重要作用。MEC 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病、银屑病等)和过敏性疾病(如哮喘、过敏性鼻炎等)中表现出显著的活性,通过调节免疫细胞的迁移和活化,增强免疫反应,对抗感染和疾病。 重组人 MEC 蛋白的制备,利用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 MEC 蛋白可用于深入研究其在免疫细胞迁移、炎症反应和免疫调节中的具体机制。通过体外细胞实验和体内动物模型,研究人员可以探索 MEC 对免疫细胞的调节作用,以及其在不同疾病模型中的病理生理功能。
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