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球孢枝孢SHMCCD63255-广东鞘氨醇单胞菌-赭曲霉SHMCCD63830

重组猪 IL-1RA 是一种极具研究价值和应用潜力的抗炎蛋白。

重组犬类凝血因子III(Recombinant Canine Coagulation Factor III,简称rCCFIII)是近年来在兽医研究领域备受关注的一种重组蛋白。凝血因子III,也称为组织因子(Tissue Factor,TF),是一种跨膜糖蛋白,在血液凝固过程中发挥着关键的启动作用。它通过与血液中的第七因子(Factor VII)结合,激活外源性凝血途径,从而引发一系列级联反应,最终导致血栓的形成。 在犬类医学中,凝血因子III的研究对于理解犬类出血性疾病和血栓形成机制具有重要意义。犬类与人类一样,可能会遭受多种凝血功能障碍,如血友病、血管性血友病以及某些遗传性或获得性凝血因子缺陷。此外,犬类也可能发生血栓性疾病,如深静脉血栓形成和肺栓塞。因此,深入研究凝血因子III的功能及其在犬类疾病中的作用,对于开发有效的诊断和治疗方法至关重要。 重组犬类凝血因子III的开发为这一领域的研究提供了强大的技术支持。通过重组DNA技术生产的rCCFIII,具有与天然犬类凝血因子III相同的氨基酸序列和生物学活性,但其纯度更高,产量更大,且不受天然来源的限制。

重组小鼠 GM-CSF Rα 蛋白(His 标签)的开发为研究其功能提供了极大的便利。

重组小鼠 NGAL(Neutrophil Gelatinase - Associated Lipocalin,中性粒细胞明胶酶相关脂蛋白)是一种在炎症反应和组织修复中发挥重要作用的蛋白质。NGAL 主要由中性粒细胞和巨噬细胞分泌,近年来在生物医学研究中备受关注。 NGAL 是一种小分子的脂蛋白,属于脂蛋白家族。它最初被发现与中性粒细胞分泌的明胶酶(MMP - 9)结合,从而调节明胶酶的活性。然而,NGAL 的功能远不止于此。研究表明,NGAL 在炎症反应中扮演重要角色,能够结合多种疏水性配体,如铁离子和脂多糖,从而调节细胞的免疫反应。此外,NGAL 还参与组织修复过程,通过与细胞表面受体结合,促进细胞的增殖和迁移。 重组小鼠 NGAL 的开发为研究其在炎症和组织修复中的作用提供了有力的工具。通过体外实验,研究人员可以利用重组 NGAL 研究其对炎症细胞的激活和组织修复的促进作用。例如,利用重组 NGAL 可以研究其对中性粒细胞和巨噬细胞的趋化作用,以及通过调节细胞外基质的降解来影响组织修复的具体机制。 在临床应用方面,NGAL 的研究具有重要意义。

通过重组技术生产的Hsp27具有高纯度和生物活性,可用于体外实验和细胞模型研究。

CD7是一种重要的细胞表面分子,主要表达于T细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)和某些造血干细胞表面。它在免疫细胞的发育、激活和细胞间相互作用中发挥关键作用。Biotinylated Human CD7 Protein, His-Avi Tag(生物素标记的人CD7蛋白,带His-Avi标签)作为一种创新的实验工具,为深入研究CD7的功能及其在免疫系统中的作用提供了强大的技术支持。 CD7在免疫细胞的早期发育和成熟过程中起着重要作用。它通过与其他细胞表面分子的相互作用,调节T细胞和NK细胞的活化、增殖和细胞毒性功能。此外,CD7在某些血液系统恶性肿瘤(如急性髓系白血病)中的异常表达也使其成为潜在的治疗靶点。生物素标记的CD7蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的CD7蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。His-Avi标签的引入进一步增强了该蛋白的多功能性:His标签便于蛋白的纯化和固定,而Avi标签则可用于进一步的生物素标记或与其他生物素结合蛋白的相互作用研究。

它通过同型或异型相互作用,介导细胞间的黏附,维持组织的完整性和功能。

B细胞成熟抗原(BCMA,B Cell Maturation Antigen)是一种共刺激分子,主要表达于成熟B细胞、浆细胞以及多种血液系统恶性肿瘤细胞表面,如多发性骨髓瘤(MM)和某些B细胞淋巴瘤。BCMA在B细胞的成熟、存活和免疫球蛋白分泌中发挥重要作用,其在肿瘤细胞中的高表达使其成为血液肿瘤治疗的重要靶点。Biotinylated Human BCMA(生物素标记的人BCMA蛋白)作为一种创新的实验工具,为深入研究BCMA的功能及其在血液肿瘤中的作用提供了强大的技术支持。 生物素标记的BCMA蛋白结合了生物素的高亲和力特性和重组蛋白的高纯度和特异性。生物素与链霉亲和素(streptavidin)的结合极为稳定,这种特性使得生物素标记的BCMA蛋白能够用于多种高灵敏度的检测和分析方法。通过与链霉亲和素偶联的荧光探针或磁珠结合,研究人员可以快速检测和分离表达BCMA的细胞,从而实现对肿瘤细胞的精准识别和分析。 在实际应用中,Biotinylated Human BCMA可用于多种研究场景。

通过与NK细胞或T细胞共培养,可以观察DNAM-1对免疫细胞激活和细胞毒性功能的影响。

重组人WT-1(Wilms' tumor 1)蛋白(HLA-A02:01)是一种通过基因工程技术制备的融合蛋白,结合了WT-1蛋白和HLA-A02:01分子,同时带有His-Avi标签。这种融合蛋白不仅保留了WT-1的生物学活性,还通过His-Avi标签增强了其纯化效率和生物素标记能力,成为肿瘤免疫治疗研究中的重要工具。 WT-1的生物学功能 WT-1是一种在多种肿瘤细胞中高表达的蛋白,尤其是在急性髓系白血病(AML)、肾母细胞瘤、卵巢癌等肿瘤中。WT-1蛋白在正常生理条件下主要参与胚胎发育和细胞分化,但在肿瘤细胞中,其高表达与肿瘤的增殖、存活和耐药性密切相关。WT-1已成为肿瘤免疫治疗的重要靶点之一。 重组人WT-1(HLA-A*02:01)蛋白的优势 重组人WT-1(HLA-A*02:01)蛋白通过基因工程技术制备,具有以下显著优势: 高纯度和高稳定性:His标签使得蛋白能够通过金属螯合层析(如镍柱)进行高效纯化,同时保持其天然活性和稳定性。

通过使用这种荧光肽底物,研究人员可以快速、准确地评估蛋白酶的活性,为相关研究提供有力的支持。

重组小鼠 LOXL2(赖氨酸氧化酶样 2)蛋白(His 标签)是一种重要的铜依赖性胺氧化酶,广泛应用于细胞外基质重塑、组织纤维化和肿瘤生物学的研究。LOXL2 在细胞外基质的交联和稳定化过程中发挥着关键作用,同时也与多种疾病的发生和发展密切相关。 LOXL2 的生物学功能 LOXL2 是赖氨酸氧化酶(LOX)家族的重要成员,主要负责催化胶原蛋白和弹性蛋白的交联反应,从而增强细胞外基质的稳定性和机械强度。通过氧化赖氨酸残基,LOXL2 促进胶原纤维的形成和成熟,这对于组织的结构和功能维持至关重要。 在生理过程中,LOXL2 在胚胎发育、组织修复和血管生成中发挥重要作用。然而,LOXL2 的异常表达与多种病理状态相关,尤其是在纤维化疾病和肿瘤中。例如,在肝纤维化、肺纤维化和肾纤维化等疾病中,LOXL2 的过度表达导致细胞外基质的过度交联和沉积,从而加剧组织损伤和功能障碍。此外,LOXL2 在肿瘤发生中也扮演重要角色,其高表达与肿瘤的侵袭性、转移能力和不良预后密切相关。

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