在肿瘤学研究中,PLAP的异常表达与某些肿瘤的发生发展密切相关。
重组小鼠 MCEMP1 蛋白(hFc 标签)是一种在免疫系统中具有潜在调节功能的分子。MCEMP1(Mouse C - Type Lectin - like, Erythrocyte - like, Myeloid - Progenitor - like Protein 1)主要表达在髓系细胞和红细胞前体细胞中,参与调节细胞间相互作用和免疫反应。 MCEMP1 是一种 C 型凝集素样蛋白,其结构特征包括一个凝集素样结构域,这使得它能够识别和结合糖基化的配体。研究表明,MCEMP1 在髓系细胞的发育和功能中发挥重要作用,尤其是在调节细胞间相互作用和细胞信号传导方面。此外,MCEMP1 还可能参与调节免疫细胞的激活和炎症反应,尽管其具体机制仍在研究中。 重组小鼠 MCEMP1 蛋白(hFc 标签)的开发为研究其功能提供了强大的工具。hFc 标签的引入不仅增加了蛋白的稳定性和溶解性,还便于通过免疫沉淀等方法进行检测和分离。这种重组蛋白可以用于体外实验,模拟 MCEMP1 与细胞表面受体的相互作用,研究其在免疫调节中的作用机制。
GCP-2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。
在细胞生物学和再生医学领域,Recombinant Biotinylated Human FGF-7(重组生物素标记的人类成纤维细胞生长因子7)正成为一种重要的工具蛋白,为研究细胞生长、组织修复和再生提供了有力支持。 FGF-7蛋白的特性 FGF-7(成纤维细胞生长因子7)是一种多功能的细胞因子,属于成纤维细胞生长因子家族。它在多种细胞类型中发挥重要作用,特别是在上皮细胞的增殖、分化和存活中。FGF-7通过与其受体FGFR2结合,激活下游信号通路,促进细胞生长、迁移和组织修复。由于其在组织再生中的关键作用,FGF-7被认为是伤口愈合和组织工程中的重要因子。 重组生物素标记的FGF-7蛋白 Recombinant Biotinylated Human FGF-7 是通过基因工程技术生产的,保留了天然FGF-7的结构和功能特性。该蛋白通过生物素标记,使得其能够与链霉亲和素(streptavidin)珠子特异性结合,从而在实验中实现高灵敏度和高特异性的检测。生物素标记不仅增强了蛋白的检测便利性,还使其在多种实验应用中表现出色。
这些合成的RNA可用于研究基因表达调控、蛋白质合成机制,以及开发新型的基因治疗载体。
在免疫学和肿瘤免疫治疗领域,4-1BB(CD137)及其配体(4-1BBL)的研究一直是热点。4-1BB 是一种重要的共刺激分子,广泛参与 T 细胞的激活和免疫反应的调节。重组食蟹猴 4-1BB 配体蛋白(Recombinant Cynomolgus 4-1BB Ligand)的开发,为研究 4-1BB 信号通路及其在免疫治疗中的应用提供了重要的工具。 4-1BB 是肿瘤坏死因子受体超家族成员,主要表达于活化的 T 细胞表面。其配体 4-1BBL 广泛表达于抗原呈递细胞(APCs)和某些肿瘤细胞表面。4-1BB 与其配体结合后,能够传递强效的共刺激信号,促进 T 细胞的增殖、存活和细胞因子分泌,增强免疫反应。因此,4-1BB 信号通路在免疫治疗中具有重要的应用前景,尤其是在增强抗肿瘤免疫反应方面。 重组食蟹猴 4-1BB 配体蛋白是通过基因工程技术在哺乳动物细胞系中表达的。这种蛋白具有高纯度和高生物活性,能够与 4-1BB 受体特异性结合,模拟体内天然的免疫激活过程。
其中,2500 bp条带的浓度较高(约100 ng/5 µL),显示为加亮带,便于在电泳后快速定位。
重组小鼠 LY75(Recombinant Mouse LY75)是一种在免疫系统中发挥关键作用的分子,主要参与抗原呈递和免疫调节过程。LY75,也称为 DEC - 205,是一种 C 型凝集素受体,广泛表达于树突状细胞、巨噬细胞和某些内皮细胞表面。 在免疫反应中,LY75 通过识别和结合糖基化的病原体相关分子模式(PAMPs),促进抗原的摄取和内化。树突状细胞通过 LY75 捕获抗原后,将其加工处理并呈递给 T 细胞,从而启动特异性免疫反应。此外,LY75 还参与调节免疫细胞的激活和功能,通过与多种配体相互作用,影响免疫反应的强度和持续时间。 重组小鼠 LY75 的开发为研究其在免疫调节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 LY75 研究其与抗原的结合特性,以及通过调节抗原呈递影响免疫细胞激活的机制。例如,利用重组 LY75 可以研究其对不同病原体的识别能力,以及通过内化抗原促进免疫反应的效率。 在临床应用方面,LY75 的研究具有重要意义。由于 LY75 在抗原呈递中的关键作用,针对 LY75 的调节剂可能成为一种潜在的治疗策略。
核糖核酸酶R是一种3' - 5'外切酶,主要作用于RNA分子的3'末端,逐步移除核苷酸。
在生物医学研究中,白细胞介素-10受体α(IL-10Rα)作为IL-10信号通路的关键组成部分,其在免疫调节中的作用一直是研究的热点。重组生物素化人IL-10Rα蛋白(His-Avi Tag)作为一种新型的重组蛋白工具,为研究IL-10Rα的功能和作用机制提供了新的视角和方法。 IL-10Rα:关键的免疫调节受体 IL-10Rα是白细胞介素-10受体复合物的重要组成部分,主要表达在免疫细胞表面,如巨噬细胞、树突状细胞和T细胞等。IL-10通过与IL-10Rα结合,激活下游的信号通路,从而发挥其抗炎和免疫抑制作用。IL-10Rα在维持免疫平衡、调节免疫细胞的活化和功能方面发挥着关键作用。此外,IL-10Rα的异常表达或功能障碍与多种免疫相关疾病相关,包括自身免疫性疾病、慢性感染和某些类型的癌症。因此,深入研究IL-10Rα的功能和作用机制对于理解这些疾病的发病机制和开发新的治疗方法具有重要意义。
重组生物素化人转铁蛋白受体还可用于研究细胞信号转导过程中铁离子的作用。
重组人巨噬细胞迁移抑制因子(Recombinant Human MIF)是一种重要的细胞因子,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。 巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)是一种由多种细胞(如巨噬细胞、T 细胞、内皮细胞等)产生的细胞因子,具有广泛的生物学功能。MIF 能够抑制巨噬细胞的迁移,促进其在炎症部位的聚集,从而增强免疫反应。此外,MIF 还通过与 CD74 受体结合,激活多种信号通路,调节细胞的增殖、分化和存活,维持免疫系统的稳态。MIF 在多种炎症性疾病(如类风湿关节炎、炎症性肠病等)和感染性疾病(如结核病、HIV 感染等)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 MIF 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 MIF 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。
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